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            在换向片间加压敏电阻,它是一种非常有效的方法?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">改变碳刷位置或改变绕组与换向器片的连接,使电机提前换向,不过它是以牺牲绕组的利用率为代价的;
            增加换向片数,降低片间电压,减少换向电势?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">匹配碳刷的成分,增加换向回路的阻抗;
            2、阻止EMI的传?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">上述措施只能减少EMI的产生,不能完全抑制到无,况且有些措施受其他的条件约束还不能全用;也就是说直流电机的EMI是不可避免的,只是量的大小问题。如果说long8能阻止电机的EMI向外传播,也能达到抑制电磁干扰的目的。常用的方法有:
            两个端子间跨接电容,用来过滤150K?0M区间的传?电压)干扰;如高压直流电机跨接X安规电容(0.47µF?.2µF);低压直流电机单向运转时跨接电解电容(10µF?00µF);低压直流电机双向运转时跨接无极性金属膜电容、独石电容等,容量在0.47µF以上?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">每个接电端子串联一个电感,一般容量从几µH?00µH不等,对?0M?00M的传导(功率)及30M?000M的辐射有较好的阻止通过能力?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">每个接电端子与外壳间接一个小容量电容(常称Y接地电容)。如高压直流电机接Y222安规电容;低压电机则?03?04之类陶瓷电容;它们对300MHz以下的传导(功率)及辐射均有一定的阻止能力?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">下图是一款使用低压直流电机配套的产品(可电池、市电两用)的EMI抑制方案?br style="font-size: small; line-height: 19.8px; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微软雅黑, " microsoft="">
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