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心脏除颤器测试分析仪的电磁兼容设计

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2009-01-10 22:56:23
选作滤波器时主要是确定滤波器的截止频率。截止频率的选择必须保证滤波器的通带能够覆盖有用信号的带宽,保证设备的正常工作,同时最大限度地滤除不必要的干扰。为防止电磁辐射引起数字信号传输错误、造成死机和复位等,在数字信号通道上接入抗高频干扰的EMI滤波器。采用日本村田公司生产的带铁氧体磁珠的三引线圆片电容器DSS310系列EMI滤波器,其等效电路如图2示,插入损耗与频率的关系曲线见图3。

针对模拟信号的抗干扰,也采用同类EMI滤波器,只是在选择截止频率时保证大于信号的带宽。考虑由近场对公共线路所带来的冲击浪涌干扰,选用带铁氧体磁珠的三引线圆片压敏一电容器型EMI滤波器DSS710系列,图4为其对电源干扰的抑制特片和压缩特性。压敏电压22V,电容量可达22000pF,加上铁氧体磁珠的作用,其对电磁干扰的抑制频率可以降低到3MHz以上,衰减大于20dB,且抑制频率范围明显展宽。此类滤波器用于系统各种电源通道中。

以惠普的CodeMaster除颤器为测试对象进行多次测试,并同时与瑞典METRON公司生产的除颤器分析仪QA-45进行比对,其测试数据如表1(QA-45在给定的测试范围内,精度为±2%)所示。仅以除颤器放电能量的性能指标进行分析,在低能量测试中(<50J),误差远小于2%;高能量测试中,误差也能控制在2%之内。经连续多次的高能量的放电测试,证明系统具有良好的重复性及稳定性,完全满足设计的性能要求。

表1 测试数据表

CodeMaster除颤器除颤器测试分析仪QA-45
放电能量(J)能量测试平均值(J)最大电压平均值(V)延迟时间(ms)能量测试平均值(J)最大电压(V)延迟时间(ms)
5
10
30
70
100
150
200
300
360
5.07
10.08
30.25
70.25
100.7
151.0
202.0
304.5
365.4
331.04
468.2
812.08
1337.8
1482.4
1810.4
2093.7
2570.5
2815.8
24
24
24
25
25
24
25
26
26
5.1
10.1
30.1
70.8
101.7
151.8
202.5
303.6
364.7
331.5
468.5
808.5
1338.5
1485.0
1814.5
2096.0
2566.5
2813.5
24
24
25
24
25
24
25
25
25



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