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使用等式1,图6使用图5中的分量值绘制了频率上的LISN传递函数。还包括具有10倍更高LISN电感的CISPR 16 LISN的等效图。转移功能基本上与第12部分中提出的DM透视图相同。 
图6.从输入噪声电流到测量输出电压的LISN传递函数图。 而图6中的两条曲线在高频下收敛到47.6Ω测试接收器的50Ω输入电阻和LISN的1-kΩ放电电阻,CISPR 25规定: 5µH的低LISN电感,在低频下分流更多的电流。这个CISPR 25 LISN的有效阻抗低于1MHz(200kHz时为5Ω),远低于标准阻抗 测试接收器提供的标称50Ω。 参考图5并使用LISN和输入滤波器的频域传递函数计算测得的电压谱 在给定CM电流频谱的LISN输出处 
假设由于LISN,在高频下转换器与输入电源的理想去耦通过LISN 0.1-µF电容、高频电容和与测试接收器的完美耦合LISN的等效CM电路对应于: 设置的最简化CM模型包括两个并联的测量电阻器,通常近似为总25Ω。
当在第2部分所述的实际测试设置中配置时,LISN呈现总噪声,包括:DM和CM电压分量。然后需要无源或有源DM-CM噪声分离器电路来提取噪声 CM噪声特征。单独处理DM和CM组件有助于简化EMI滤波器设计本系列文章的下一期将提供关于这一重要主题的进一步背景。
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