O papel do filtro EMI na supressão do ruído
Filtros EMI
No mundo de hoje, onde a tecnologia desempenha um papel crucial na nossa vida diária, a compatibilidade eletromagnética (EMC) tornou-se uma preocupação significativa tanto para os indivíduos como para as empresas.Interferências eletromagnéticasA utilização de filtros EMI é um problema comum que perturba o bom funcionamento dos dispositivos eletrónicos.Filtros EMIdesempenham um papel fundamental na garantia da compatibilidade eletromagnética, na redução do ruído e na melhoria do desempenho e da fiabilidade dos sistemas eletrónicos.Este artigo aprofundará o papel dos filtros EMI, especialmente na supressão do ruído e no tratamento das interferências electromagnéticas.
Supressão do ruído
Uma das principais funções dos filtros EMI é:supressão de ruídoO ruído, neste contexto, refere-se a quaisquer variações indesejadas no sinal elétrico que possam afetar o desempenho dos dispositivos electrónicos.Incluindo as linhas eléctricasO ruído pode manifestar-se sob a forma de emissões conduzidas ou irradiadas, que podem prejudicar o bom funcionamento de equipamentos electrónicos sensíveis.
Os filtros EMI ajudam a mitigar os problemas de ruído, fornecendo uma barreira entre a fonte de alimentação e o dispositivo electrónico.Bloqueio ou absorção de ruído indesejado de alta frequência, permitindo ao mesmo tempo a passagem do sinal de potência desejadoIsto permite que os dispositivos eletrónicos funcionem sem qualquer interrupção ou avaria causada por interferências eletromagnéticas.
Interferências eletromagnéticas
Interferências eletromagnéticas(EMI) ocorre quando a radiação electromagnética emitida por um dispositivo electrónico interfere com o funcionamento de outro dispositivo.levando a mau funcionamento ou mesmo falhas completasO EMI pode ser particularmente problemático em áreas onde vários dispositivos electrónicos operam em proximidade, como edifícios de escritórios ou instalações industriais.
Filtros EMIdesempenham um papel crucial na gestão das interferências eletromagnéticas, incorporando filtros no ponto de entrada dos sistemas electrónicos, tais como ligações de alimentação ou portas de dados,O IME pode ser efetivamente suprimidoOs filtros isolam o ruído eletromagnético e impedem a sua propagação por todo o sistema, garantindo assim a integridade e a fiabilidade dos dispositivos electrónicos.
Conclusão
Em geral, os filtros EMI desempenham um papel fundamental na garantia da compatibilidade electromagnética e na minimização dos efeitos perturbadores das interferências electromagnéticas.Aplicações trifásicas, estes filtros proporcionam uma supressão robusta do ruído, protegem os dispositivos electrónicos contra perturbações externas e melhoram o desempenho geral e a fiabilidade dos sistemas eléctricos.Incorporando filtros EMI, tanto os particulares como as empresas podem assegurar que os seus dispositivos electrónicos funcionem sem problemas e sem interferências prejudiciais.
Contacte-nos: +86 18665826908
E-mail: sales22@yanbixinkeji.com
Saiba mais:China Shenzhen Yanbixin Technology Co., Ltd. Informações de contacto (emipowerfilter.com)
Considerações da seleção do filtro do poder do IEM
Notas em EMI Power Filter Selection
Os indicadores de desempenho principais do filtro do poder do IEM incluem geralmente a perda de inserção, as características de frequência, a harmonização de impedância, valor atual avaliado, valor da resistência de isolação, tamanho do escapamento e peso atual, físico, ambiente do uso e sua própria confiança. No uso do o mais considerado são a tensão avaliado e o valor atual, perda de inserção, corrente três do escapamento.
Quando nós escolhemos o filtro do poder, nós devemos principalmente considerar três aspectos dos indicadores:
fonte da tensão 1.The/alimentação
As fontes de alimentação podem ser divididas em fontes das fontes da alimentação CA e da alimentação de DC. Em conformidade, muitos fabricantes de filtros do poder podem igualmente ser divididos na C.A. e na C.C.
Em princípio, o filtro da alimentação CA pode ser usado para fontes de alimentação de DC da C.A. e, mas o filtro da C.C. não pode ser usado para uma comunicação, principalmente devido à resistência da baixa tensão do capacitor no filtro da C.C., e pode ter a perda da C.A. e o superaquecimento altos da causa. Mesmo a resistência da tensão do filtro da C.C. não é um problema porque o filtro da C.C. usa um capacitor do filtro do comum-modo da grande capacidade se a corrente do escapamento excederá o problema atual do escapamento.
Consequentemente, os filtros da alimentação de DC devem nunca ser usados em situações da C.A.
O filtro da C.A. usado na situação da C.C., do ponto de vista da segurança não é nenhum problema, mas para pagar o custo e o volume do preço; Na fase do protótipo, se você acontece ter um filtro da C.A., você pode substituir o filtro da C.C.
Quando a corrente de trabalho do filtro da fonte de alimentação excede a corrente avaliado, o filtro estará superaquecido não somente, mas o desempenho de filtração de baixa frequência será reduzido igualmente. Isto é porque a indutância no filtro saturará o núcleo magnético e reduzirá a indutância real no caso de uma grande corrente. Consequentemente, ao determinar a corrente de trabalho avaliado do filtro, a corrente de trabalho máxima do equipamento prevalecerá para se assegurar de que o filtro tenha o bom desempenho sob o estado atual máximo. Se não, quando a interferência aparece sob o estado atual de trabalho máximo, o equipamento será interferido ou a emissão da condução excederá o padrão.
Ao determinar a corrente avaliado do filtro, alguma margem deve ser deixada; Em particular, é habitual para povos chamar a C.A. “valor eficaz”, um pouco do que a C.A. “pico”, saindo de alguma margem é muito necessária. O valor atual avaliado do filtro geral deve ser 1,5 vezes o valor atual real.
2.Followed pela perda de inserção
Do ponto de vista da supressão da interferência, a perda de inserção é o índice o mais importante. ? A perda de inserção é dividida na perda de inserção diferencial do modo e na perda de inserção comum do modo.
Como usar o filtro do poder para determinar a perda de inserção exigida?
Em primeiro lugar, o filtro não é instalado na entrada da fonte de alimentação do equipamento, e a emissão da condução e a sensibilidade da condução do equipamento são medidas, e comparadas com os padrões a ser encontrados, para considerar quanto diferença entre os dois decibéis. O papel do filtro é compensar por esta diferença.
o último 3.The é o tamanho da estrutura
Desde que o interior do filtro é geralmente potting, as características ambientais não são o maior problema. Contudo, as características da temperatura de todos os materiais do potting e capacitores do filtro têm determinada influência nas características ambientais do filtro do poder.
Para obter mais informações sobre de YBX EMI Filters, visite-nos por favor: https://www.emipowerfilter.com/.
E-mail: sales22@yanbixinkeji.com
Considerações da seleção do filtro do poder do IEM
Notas em EMI Power Filter Selection
Os indicadores de desempenho principais do filtro do poder do IEM incluem geralmente a perda de inserção, as características de frequência, a harmonização de impedância, valor atual avaliado, valor da resistência de isolação, tamanho do escapamento e peso atual, físico, ambiente do uso e sua própria confiança. No uso do o mais considerado são a tensão avaliado e o valor atual, perda de inserção, corrente três do escapamento.
Quando nós escolhemos o filtro do poder, nós devemos principalmente considerar três aspectos dos indicadores:
fonte da tensão 1.The/alimentação
As fontes de alimentação podem ser divididas em fontes das fontes da alimentação CA e da alimentação de DC. Em conformidade, muitos fabricantes de filtros do poder podem igualmente ser divididos na C.A. e na C.C.
Em princípio, o filtro da alimentação CA pode ser usado para fontes de alimentação de DC da C.A. e, mas o filtro da C.C. não pode ser usado para uma comunicação, principalmente devido à resistência da baixa tensão do capacitor no filtro da C.C., e pode ter a perda da C.A. e o superaquecimento altos da causa. Mesmo a resistência da tensão do filtro da C.C. não é um problema porque o filtro da C.C. usa um capacitor do filtro do comum-modo da grande capacidade se a corrente do escapamento excederá o problema atual do escapamento.
Consequentemente, os filtros da alimentação de DC devem nunca ser usados em situações da C.A.
O filtro da C.A. usado na situação da C.C., do ponto de vista da segurança não é nenhum problema, mas para pagar o custo e o volume do preço; Na fase do protótipo, se você acontece ter um filtro da C.A., você pode substituir o filtro da C.C.
Quando a corrente de trabalho do filtro da fonte de alimentação excede a corrente avaliado, o filtro estará superaquecido não somente, mas o desempenho de filtração de baixa frequência será reduzido igualmente. Isto é porque a indutância no filtro saturará o núcleo magnético e reduzirá a indutância real no caso de uma grande corrente. Consequentemente, ao determinar a corrente de trabalho avaliado do filtro, a corrente de trabalho máxima do equipamento prevalecerá para se assegurar de que o filtro tenha o bom desempenho sob o estado atual máximo. Se não, quando a interferência aparece sob o estado atual de trabalho máximo, o equipamento será interferido ou a emissão da condução excederá o padrão.
Ao determinar a corrente avaliado do filtro, alguma margem deve ser deixada; Em particular, é habitual para povos chamar a C.A. “valor eficaz”, um pouco do que a C.A. “pico”, saindo de alguma margem é muito necessária. O valor atual avaliado do filtro geral deve ser 1,5 vezes o valor atual real.
2.Followed pela perda de inserção
Do ponto de vista da supressão da interferência, a perda de inserção é o índice o mais importante. ? A perda de inserção é dividida na perda de inserção diferencial do modo e na perda de inserção comum do modo.
Como usar o filtro do poder para determinar a perda de inserção exigida?
Em primeiro lugar, o filtro não é instalado na entrada da fonte de alimentação do equipamento, e a emissão da condução e a sensibilidade da condução do equipamento são medidas, e comparadas com os padrões a ser encontrados, para considerar quanto diferença entre os dois decibéis. O papel do filtro é compensar por esta diferença.
o último 3.The é o tamanho da estrutura
Desde que o interior do filtro é geralmente potting, as características ambientais não são o maior problema. Contudo, as características da temperatura de todos os materiais do potting e capacitores do filtro têm determinada influência nas características ambientais do filtro do poder.
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Como selecionar EMI Power Filter?
as fontes de alimentação do Interruptor-modo são inerentemente ruidosas no que diz respeito às emissões eletromagnéticas (IEM). O interruptor rápido de nós de alta tensão e atuais conduz aos valores relativamente grandes de di/dt e de dv/dt dentro do circuito que faz com que o ruído seja emitido através de uma escala de frequência larga. Os corpos reguladores na maioria de países ajustam limites na quantidade de ruído eletromagnético que pode ser emitida. Em consequência, muito tempo e o esforço é dado do abrandamento e a filtração às fontes de ruído para fora de todo o ruído que permanecer. Contudo, quando estas fontes de alimentação cumprirão com os regulamentos quando testadas apenas, adicionando os a um sistema pode conduzir às emissões eletromagnéticas sem intenção, que exigirão a filtração extra para obter a aprovação reguladora. Os filtros para iem disponíveis imediatamente, se selecionados corretamente, são uma forma facil melhorar as emissões e cumprir com os regulamentos.
IEM e fundo da compatibilidade eletromagnética
Ao tratar a compatibilidade eletromagnética (compatibilidade eletrónica), o problema é modelado geralmente com três componentes: fontes, trajetos, e receptors.
As fontes são aqueles dispositivos ou nós do circuito que produzem a interferência. Além do que a fonte de alimentação própria, isto pode incluir outros dispositivos tais como os motoristas do microprocessador, os video, os geradores do RF, etc.
O ruído gerado por uma fonte tem dois trajetos que possa então viajar. O primeiro é um trajeto irradiado, que seja energia eletromagnética que propaga para fora no espaço e que se acopla em outros sistemas. O segundo é um trajeto conduzido aonde o sinal viaje através dos condutores do sistema (por exemplo traços e planos do PWB, ligações componentes, fiação da entrada, etc.). Isto pode obter de novo nas linhas elétricas de canos principais e afetar o outro equipamento que está sendo posto dessa linha.
Os receptors são aqueles dispositivos que pegaram o ruído emissor pela fonte e são afetados pela interferência. Os receptors podem incluir apenas sobre cada circuito análogo e digital.
Ao testar para a compatibilidade eletrónica, o regulador testará emissões eletromagnéticas separadamente conduzidas e irradiadas. Cada um tem seus próprios limites e escala de frequência junto com seu próprio método da supressão. As emissões irradiadas cobrem uma escala de frequência mais alta (tipicamente 30 megahertz a 1.000 megahertz) e como o ruído viaja através do espaço se limita em como pode ser controlado. Além de usar técnicas de projeto apropriadas da disposição e do circuito para atenuar o ruído na fonte, protegendo pode ser usada para conter o ruído irradiado. Por outro lado, as emissões conduzidas cobrem uma escala de frequência mais baixa (tipicamente 0,15 megahertz a 30 megahertz), e, porque viajam através dos condutores, podem ser controladas usando componentes de filtração elétricos. O desenhista, ao adicionar o filtro para iem pode escolher projetá-lo discretamente ou escolhê-lo ir com um filtro para iem disponível imediatamente.
EMI Filters e exigências do sistema
Para os coordenadores que escolhem um filtro para iem disponível imediatamente, pode haver alguma confusão sobre como escolher o filtro direito para seu sistema. A primeira etapa está certificando-se de que o filtro para iem cumpre as exigências elétricas básicas. Artigos importantes a rever para incluir:
Tensão avaliado, que é a tensão máxima que pode ser aplicada à entrada. Exceder isto pode danificar componentes dentro do filtro.
A tensão do isolamento, que é a avaliação do isolamento medida entre cada linha de entrada e terra/terra do chassi (lá não é nenhum isolamento entre a entrada e a saída).
Corrente avaliado, que é a corrente máxima que pode passar através do filtro para iem dentro da variação da temperatura de funcionamento especificada.
Temperatura de funcionamento, que está a uma temperatura máxima que o dispositivo pode ser operado.
Corrente do escapamento, que é a corrente que corre através da terra/terra do chassi. O filtro para iem contribuirá o escapamento atual além do que aquele da fonte de alimentação própria. Devido à corrente do escapamento dos interesses da segurança regulou limites e a contribuição do escapamento pelo filtro deve ser considerada pelo desenhista.
EMI Filtering Characteristics
Após ter encontrado um filtro para iem que esteja conformes as condições operacionais do sistema, as características de filtração reais devem ser revistas. Na folha de dados haverá tipicamente uns gráficos da perda de inserção, um um para o modo comum e um um para o modo diferencial. Estes gráficos mostram ao usuário quanto o sinal será atenuado entre a entrada e a saída no que diz respeito à frequência.
A perda de inserção é a relação do sinal na entrada do filtro ao sinal na saída, medida geralmente nos decibéis, devido à grande escala de frequência coberta, segundo as indicações da seguinte equação.
Log 20 10 da perda de inserção (DB) = (sinal não filtrado/sinal filtrado)
Isto pode ser reescrito, usando a regra do quociente, para resolver para o sinal filtrado.
Sinal filtrado (DB) = sinal não filtrado (DB) - perda de inserção (DB)
Em alguns casos, um gráfico não é dado e um valor da atenuação do ruído é alistado pelo contrário na folha de dados. Isto é emparelhado geralmente com uma escala de frequência sobre que a atenuação é aplicável. Por exemplo, uma folha de dados pode especificar DB 30 de uma atenuação entre 150 quilohertz e 1 gigahertz.
O artigo final a notar quando rever os dados do filtro for que as impedâncias da fonte e da carga mudarão o comportamento do filtro. A perda de inserção dada na folha de dados foi obtida usando uma impedância (tipicamente 50 Ω) que pudesse ser bastante diferente daquela do sistema que está sendo aplicada a. Assim, quando um filtro puder olhar bom no papel, é importante testar o filtro no circuito para verificar seu desempenho sob as condições de fonte real e de carga do sistema de extremidade.
EMI Filter Selection
Ao escolher um filtro para iem, é ideal se a fonte de alimentação a ser filtrada atravessou a compatibilidade eletrónica preliminar que testa a fim obter uma linha de base das emissões conduzidas. Os resultados da análise dirão um desenhista por em que frequências a unidade falhou e por quanto. Esta informação pode ser comparada aos gráficos da perda de inserção do filtro para iem para determinar se oferece bastante atenuação nas frequências falhadas passar o teste da compatibilidade eletrónica. Por exemplo, se o teste comum das emissões do modo falhado por DB 64 em 500 quilohertz, provendo o gráfico da perda de inserção do comum-modo do filtro para iem abaixo das mostras em 500 quilohertz um nível de atenuação de DB aproximadamente -75. Se este filtro para iem foi aplicado, se poderia esperar passar o teste da compatibilidade eletrónica com DB 11 da margem em 500 quilohertz.
Devido à atenuação incompatível através do espectro da frequência, é importante certificar-se de que todas as frequências falhadas ou marginais estarão atenuadas corretamente. Se a folha de dados forneceu um único valor da atenuação em vez de um gráfico da perda de inserção, é crucial certificar-se de que este único valor era maior do que a margem a maior da falha.
Conclusão
As fontes de alimentação de comutação são uma fonte principal das emissões eletromagnéticas (IEM), que faça seu regulamento vital impedir a interferência com a outra eletrônica. A maioria, se não todos, fontes de alimentação de comutação terão um filtro na entrada, mas devido à vasta gama de aplicações, esta não podem sempre ser bastante para passar testes finais da compatibilidade eletrónica aplicaram-se uma vez a um sistema completo. Os filtros para iem disponíveis imediatamente são uns rápidos e uma forma facil reduzir emissões eletromagnéticas se o filtro interno não é bastante e pode ganhar o tempo sobre ter que projetar de baixo para cima uma solução discreta. CUI oferece diversos filtros do poder do IEM C.A.-C.C. e os filtros do poder do IEM C.C.-C.C. na montagem da placa, chassi montam, e dos trilhos do RUÍDO as configurações aperfeiçoadas prontamente para necessidades da compatibilidade eletromagnética de um sistema.
Como faz EMI Filter trabalho?
A interferência eletromagnética (IEM) é definida amplamente como a interferência elétrica ou magnética que degrada ou danifica a integridade de um sinal ou dos componentes e a funcionalidade do equipamento elétrico. Interferência eletromagnética; que abrange a interferência da radiofrequência, quebra-se normalmente em duas áreas largas:
As emissões de faixa estreita são geralmente sintéticas e limitadas a uma área minúscula do espectro de rádio. O zumbido que as linhas elétricas fazem é um bom exemplo de uma emissão de faixa estreita. Podem ser contínuos ou esporádicos.
As emissões de faixa larga podem ser louco-feitas ou naturais na origem. Tendem a efetuar uma grande área do espectro eletromagnético. Podem ser os eventos de uma vez que são aleatórios, esporádicos, ou contínuos. Tudo de um curto circuito aos computadores gera emissões de faixa larga.
Fontes de IEM:
A interferência eletromagnética que os filtros para iem tratam pode ser causada em um número de maneiras. Para dentro de um dispositivo elétrico a interferência pode ser gerada pela oposição do impendence à corrente, na fiação interconectada. Pode igualmente ser gerada por variações da tensão nos condutores. O IEM é produzido externamente pela energia cósmica, tal como alargamentos solares, poder ou linhas, dispositivos, e cabos de alimentação. Uma parte significativa de interferência eletromagnética é gerada avante e levada por linhas elétricas ao equipamento. Os filtros de interferência eletromagnética podem ser dispositivos ou os módulos internos que são projetados reduzir ou eliminar estes tipos de interferência.
EMI Filters:
Sem investigar na ciência dura, a maioria de interferência eletromagnética está na escala de alta frequência. Isto significa simplesmente que se o sinal foi medido, como uma onda de seno por exemplo, os ciclos seriam muito próximos junto. EMI Filter tem dois tipos de componentes que funcionam junto para suprimir estes sinais: capacitores e indutores.
Os capacitores inibem a corrente contínua, em que uma quantidade significativa de interferência eletromagnética é levada em um dispositivo, quando corrente alternada de permissão a passar. Os indutores são essencialmente electromagnetics minúsculo que podem guardar a energia em um campo magnético porque a corrente elétrica é passada embora ele, desse modo reduzindo a tensão total. Os capacitores usados em EMI Filters são chamados os capacitores de desvio, que reorientam atual em uma escala específica, alta frequência, longe de um circuito ou de um componente. O capacitor de desvio alimenta o atual/interferência de alta frequência nos indutores que são arranjados em série. Como as passagens atuais através de cada indutor, a força total ou a tensão são reduzidas. Otimamente, os indutores reduzirão a interferência a nada, igualmente chamado shorting a moer. EMI Filters é usada em uma grande variedade de aplicações. Podem ser encontrados no equipamento de laboratório, no equipamento de rádio, nos computadores, e no equipamento médico e militar.
Para obter mais informações sobre de YBX EMI Filters, visite-nos por favor https://www.emipowerfilter.com/.
EMI Power Filter Manufacturers & fábrica em China
Como melhor EMI Power Filter Manufacturer, fábrica, fornecedor, exportador em China desde 2008, ISO9001: 2015 alistados, YBX fornecem tipos diferentes de filtros para iem.
Uma coleção da investigação e desenvolvimento, produção, vendas como uma das empresas da alto-tecnologia.
Obteve o cUL, TUV, CQC, CE, certificações de ROSH.
Nós transformamo-nos a empresa listada em 2016, e agora nós somos as 500 empresas domésticas superiores designamos fornecedores.
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Nosso produto
EMI Filter para luzes conduzidas
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C.C. EMI Filter
EMI Filter para a fonte de alimentação
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Filtro de interferência eletromagnética
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3 fase EMI Filter
EMI Filter entrada
Filtro para iem da fase monofásica
Filtro para iem Inline
EMI Filter de passe baixo
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Como um fabricante profissional para o filtro da compatibilidade eletrónica, nossa fábrica passou o ISO9001 o mais atrasado: 2015, cUL, TUV, CQC, CE, certificações de ROSH.
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Blogues
Como faz EMI Filter trabalho?
EMI Filter Basics - princípios operacionais e a instalação defeituosa
Como selecionar EMI Power Filter?
Que é um filtro para iem para a fonte de alimentação?
EMI Filter Basics - princípios operacionais e a instalação defeituosa
1,1 EMI Filter Definition
O filtro para iem (filtro de interferência eletromagnética), igualmente chamou filtros de IRF ou os filtros de interferência da radiofrequência, são um circuito do filtro composto de um capacitor, de um indutor e de um resistor. Seu circuito do filtro composto de um capacitor, de um indutor e de um resistor. Uma rede em dois sentidos passiva: Uma extremidade é a fonte de alimentação e a outra extremidade é a carga. O princípio do filtro para iem é uma rede da harmonização de impedância: maior a adaptação da impedância entre a entrada e os lados da saída do filtro para iem, da fonte de alimentação e do lado da carga, mais eficaz a atenuação da interferência eletromagnética é. O filtro pode eficazmente filtrar para fora uma frequência específica ou a frequência externo na linha elétrica, obtendo desse modo um sinal específico do poder da frequência, ou eliminando o sinal do poder após um ponto específico da frequência. De fato, um filtro para iem é um dispositivo elétrico/circuito que abrande o presente eletromagnético de alta frequência do ruído nas linhas do poder e de sinal.
1,2 EMI Sources
O IEM é o ruído eletrônico que interfere com os sinais elétricos e reduz a integridade de sinal. Cada conexão elétrica ou do dispositivo eletrónico pode transformar-se uma fonte potencial de IEM. É gerada externamente pela energia cósmica, tal como alargamentos solares, curto circuitos, ruído atmosférico, equipamentos eletrônicos, linhas elétricas e assim por diante. Uma grande parte dela é gerada ao longo da linha elétrica e transmitida ao equipamento através da linha elétrica. Os filtros para iem são dispositivos ou módulos internos projetados reduzir ou eliminar a interferência de ruído.
1,3 ruído comum do modo e ruído diferencial do modo
Figura 1. modo comum e circuito diferencial do modo
Com esta característica do filtro para iem, um grupo da onda quadrada ou um ruído composto que passam através do filtro da fonte de alimentação podem ser convertidos em uma onda de seno de uma frequência específica.
O ruído a ser suprimido pela linha filtro pode ser dividido nos seguintes dois tipos:
1) comum-modo: O mesmo ruído em duas (ou mais) linhas elétricas pode ser considerado como o ruído das linhas elétricas à terra.
2) modo diferencial: Ruído entre linhas elétricas.
Um filtro para iem terá capacidades de supressão diferentes para o ruído do comum-modo e o ruído do modo do diferencial, e será descrito geralmente pelo espectro da frequência que corresponde à supressão (nos decibéis).
1,4 por que nos fazem precisam EMI Filters?
A compatibilidade eletromagnética (compatibilidade eletrónica) é um indicador importante para medir a qualidade de produtos eletrônicos, e ele transformou-se cada vez mais a chave no projeto de produtos eletrônicos. No processo de projeto do sistema de energia, a introdução de projeto da compatibilidade eletromagnética pode melhorar a capacidade antiparasitária total do sistema de energia, para estender a vida útil do sistema, e assegura a segurança do uso. Consequentemente, o filtro de interferência eletromagnética é um dispositivo que forneça a boa compatibilidade eletromagnética.
ⅡPrincípio da adaptação de EMI Filters
Os circuitos do filtro de uso geral em filtros da fonte de alimentação são filtração passiva e filtração ativa. Os formulários principais da filtração passiva são filtro do capacitor, filtro da indutância e filtro complexo (que inclui o L-tipo invertido, o filtro do LC, o LCπ-tipo filtro e o RCπ-tipo filtro, etc.). O formulário principal do filtro ativo é filtros ativos de RC, igualmente conhecidos como filtros eletrônicos. A magnitude do componente de pulsação na corrente da C.C. é representada pelo coeficiente S. da pulsação. Maior o valor, mais mau o efeito de filtração.
Coeficiente de pulsação (s) = máximo fundamental do componente do componente de C.A. da tensão da saída/C.C. da tensão da saída
O princípio de trabalho específico é como segue: Depois que a corrente alternada é retificada pelo diodo, o sentido é único, mas a corrente ainda está mudando constantemente. Isto C.C. de pulsação não é usado geralmente diretamente para a fonte de alimentação de rádio. Consequentemente, é necessário converter a C.C. de pulsação em uma C.C. lisa da onda, que esteja filtrando. Ou seja a tarefa da filtração é reduzir tanto quanto possível o componente da flutuação da tensão retificada da saída e convertê-lo em uma fonte de alimentação de DC quase constante.
De acordo com as características da interferência eletromagnética do porto do poder, o filtro para iem pode transmitir a alimentação CA à fonte de energia sem atenuação. Isto não somente reduz extremamente o ruído do IEM da transmissão de C.A., mas igualmente suprime eficazmente o ruído do IEM gerado pela fonte de alimentação, impedindo que incorporem a grade da C.A. para interferir com outros dispositivos eletrónicos.
Esta é uma estrutura de rede passiva apropriada para fontes de alimentação de DC da C.A. e e tem uma função em dois sentidos da supressão. Introduzi-la entre a grade da alimentação CA e a fonte de alimentação é equivalente a adicionar uma barreira de obstrução entre o ruído do IEM da grade da alimentação CA e a fonte de alimentação, isto é, a supressão em dois sentidos do ruído, assim que são amplamente utilizadas em vários produtos eletrônicos.
Visando as características da interferência eletromagnética dos terminais do poder, um filtro de interferência eletromagnética é projetado. É geralmente uma rede seletiva do dois-terminal composta de um indutor, de um capacitor, de um resistor ou de um dispositivo da ferrite. De acordo com o princípio de trabalho, é chamado um filtro da reflexão. Fornece a impedância alta da série e a baixa impedância paralela no stopband do filtro, que faz com que seja combinada mal seriamente com a impedância da fonte de ruído e a impedância da carga, componentes indesejáveis desse modo de transferência da frequência de volta à fonte de ruído.
ⅢPrincípios de funcionamento
A seguinte figura é um esquema de circuito típico do filtro para iem: C1and C2 são capacitores do diferencial-modo, chamaram geralmente os capacitores X, a capacidade está frequentemente entre 0.01μF e 0.47μF; Y1 e Y2 são capacitores do comum-modo, chamados geralmente capacitor de Y, a capacidade não devem ser demasiado grandes, geralmente nos dez dos nanofarads, se é demasiado grande, ele causarão facilmente o escapamento; L1 é um bloqueador do comum-modo, que seja um par de bobinas se fira no mesmo anel da ferrite no mesmo sentido. A indutância é sobre alguns millihenries. Para a corrente da interferência do comum-modo, os campo magnèticos gerados pelas duas bobinas estão no mesmo sentido, e a bobina de bloqueadores do comum-modo exibe uma grande impedância para atenuar o sinal da interferência. Para o sinal do modo, o campo magnético gerado pelos dois offsets das bobinas, assim que não afetam o desempenho do circuito. Deve-se notar que este é um circuito preliminar do filtro, se você quer melhores resultados, você pode usar a filtração secundária.
Figura 2. esquema de circuito típico de EMI Filter
Para julgar um filtro para iem bom ou não, é necessário compreender seus indicadores de desempenho. Os parâmetros principais: tensão avaliado, corrente avaliado, escapamento atual, resistência de isolação, para suportar a tensão, a temperatura de funcionamento, a perda de inserção, etc. O mais importante é perda de inserção. A perda de inserção é expressada frequentemente pelo “IL”, ele é chamada às vezes igualmente atenuação da inserção. Este indicador é o indicador principal do desempenho do filtro para iem. É expressado geralmente pelo número do decibel ou pela curva característica de frequência. Refere a relação do poder ou a relação terminal da tensão do sinal do teste da fonte de alimentação à carga antes e depois de que o filtro é conectado ao circuito. Maior o número de decibéis, mais forte a capacidade para suprimir a interferência. Por exemplo, alguma perda de inserção pode ser testada com um sistema de teste de 50 ohms. A seguinte figura mostra a perda de inserção de um filtro para iem.
Figura 3. A perda de inserção de EMI FilterⅤSeleção
Consequentemente, ao comprar o filtro para iem, o número da fase, a tensão avaliado, o atual avaliado, o escapamento atual, a certificação, o volume e a forma, a perda de inserção, etc. devem inteiramente ser considerados. A tensão/corrente avaliados deve cumprir as exigências do produto, e a corrente do escapamento não pode ser demasiado grande. O filtro para iem com sistema de certificação relevante pode ser selecionado. Determine seus volume e forma de acordo com a aplicação real. Quando a perda de inserção é grande, a capacidade da supressão é forte, etc.
Além do que estes, há alguns detalhes necessários considerar. Por exemplo, alguns filtros para iem são militar-categoria e algumas são industrial-categoria. Alguns são dedicados ao equipamento da família, alguns são dedicados aos inversores, e alguns são dedicados ao equipamento médico. Somente quando o objeto é determinado pode você escolher apropriado. Contanto que as circunstâncias básicas forem estadas conformes, o preço é o fatora chave a considerar.
ⅥA instalação
1. O filtro para iem não pode ter um trajeto de acoplamento eletromagnético.
1) As linhas elétricas são demasiado longas.
2) As linhas elétricas são demasiado próximas.
Ambas são as instalações incorretas. O ponto do problema é que há um trajeto de acoplamento eletromagnético óbvio entre o fio da entrada do filtro e seu fio da saída. Desta maneira, o presente do sinal do IEM em uma extremidade do filtro escapa a supressão do filtro e é acoplado diretamente à outra extremidade do filtro sem atenuação. Consequentemente, a entrada do filtro e as linhas de saída devem eficazmente ser separadas primeiramente.
Além, se acima de dois tipos de filtros da fonte de alimentação são instalados dentro do protetor do dispositivo, o sinal do IEM nos circuitos e nos componentes internos do dispositivo será acoplado diretamente à parte externa do dispositivo devido ao sinal do IEM gerado pela radiação no terminal (do poder) do filtro. Consequentemente, a proteção do dispositivo perde a supressão da radiação do IEM gerada por componentes internos e por circuitos. Naturalmente, se há um sinal do IEM no filtro (fonte de alimentação), será acoplada igualmente aos componentes e aos circuitos dentro do dispositivo devido à radiação, danificando desse modo a supressão do sinal do IEM.
2. Não empacote cabos junto.
Geralmente, ao instalar um filtro para iem em um dispositivo eletrónico ou em um sistema, seja cuidadoso não empacotar junto os fios entre a extremidade do poder e a extremidade da carga, porque isto agrava indubitavelmente o acoplamento eletromagnético entre elas para causar a supressão de sinais pobre do IEM.
3. Tente evitar usar fios aterrando longos.
É aconselhável conectar o inversor ou o motor à saída do filtro para iem em um comprimento de não mais de 30 cm. Porque uma linha à terra excessivamente longa meios uma grandes indutância e resistência aterrando, ele pode severamente danificar a supressão do comum-modo do filtro. Um método melhor é fixar o protetor do filtro ao alojamento na entrada do poder da unidade com as arruelas de pressão de parafusos de metal e da estrela.
4. A linha de entrada e as linhas de saída devem ser separadas.
Ter a distância não significa a conexão paralela, porque este reduzirá o desempenho do filtro.
5. O alojamento do filtro para iem deve estar no bom contato com o escudo do caso.
A caixa inversor-específica do metal do filtro e o escudo do caso devem ser conectados bem, assim como os fios à terra.
6. As linhas da conexão devem ser twisted pair.
As linhas da conexão da entrada e da saída estão escolhendo preferivelmente os pares torcidos protegidos, que podem eficazmente eliminar alguns sinais da interferência de alta frequência.
Perguntas frequentemente feitas sobre EMI Filter Basics
1. Que é um filtro para iem?
EMI Filters, ou os filtros de interferência eletromagnética, igualmente chamaram filtros de IRF ou os filtros de interferência da radiofrequência, são um modo eficaz proteger contra os impactos prejudiciais da interferência eletromagnética.
2. Que causa o IEM?
Interferência conduzidaO IEM conduzido é causado pelo contato físico dos condutores ao contrário do IEM irradiado que é causado pela indução (sem contato físico dos condutores). Para umas mais baixas frequências, o IEM é causado pela condução e, para umas frequências mais altas, pela radiação.
3. Que um filtro para iem é usado para?
A maioria de eletrônica contém um filtro para iem, como um dispositivo separado, ou encaixado em placas de circuito. Sua função é reduzir o ruído eletrônico de alta frequência que pode causar a interferência com outros dispositivos. Os padrões reguladores existem na maioria de países que limitam a quantidade de ruído que pode se emitiu.
4. Que é filtro para iem da C.C.?
O filtro fornece a supressão do ruído em ambos os sentidos que protegem suas linhas da C.C. do ruído que gera por uma parte de equipamento particular, ou protegendo seu equipamento sensível do ruído que vem da fonte de alimentação de DC ou das outras cargas.
5. Onde devo eu colocar meu filtro para iem?
Uma linha elétrica ou o filtro para iem dos canos principais são colocados no ponto de entrada do poder do equipamento que está sendo instalado em para impedir que o ruído retire ou entre no equipamento. Essencialmente, um filtro para iem é composto de dois tipos básicos de componente-capacitores e de indutores.
6. Que é a diferença entre o IRF e o IEM?
O IEM e o IRF dos termos são usados frequentemente permutavelmente. O IEM é realmente alguma frequência do ruído elétrico, visto que o IRF é um subconjunto específico do ruído elétrico no espectro do IEM. … o IEM irradiado é similar a uma emissão de rádio indesejável que está sendo emitida das linhas elétricas.
7. Como posso eu reduzir o IEM?
O twisted pair do uso protegeu o cabo para levar sinais da instrumentação. Torcer os fios iguala o efeito do IEM em ambos os fios, reduzindo extremamente o erro devido ao IEM. Cercar os fios do instrumento com um protetor protege-os do IEM, e fornece-o um trajeto para que a corrente IEM-gerada flua na terra.
8. Como a iem filtro para trabalhos?
O IEM, ou a interferência eletromagnética, são definidos como sinais elétricos indesejáveis e podem ser sob a forma das emissões conduzidas ou irradiadas. … Os capacitores fornecem um baixo trajeto da impedância para desviar afastado o ruído de alta frequência
O melhor filtro da compatibilidade eletrónica fabrica
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Projeto do filtro da compatibilidade eletrónica
Como faz o filtro da compatibilidade eletrónica trabalho?
Compatibilidade eletrónica que filtra para aplicações industriais
Projeto do filtro da compatibilidade eletrónica - sobre a fundação e o sumário do projeto do filtro da compatibilidade eletrónica
O projeto do filtro da compatibilidade eletrónica é crítico à compatibilidade eletromagnética, desempenho da compatibilidade eletrónica. O filtro da compatibilidade eletrónica deve ser capaz de fornecer o nível exigido de atenuação dos sinais indesejáveis ao permitir através dos sinais queridos. Além do que isto, o projeto do filtro da compatibilidade eletrónica deve combinar as impedâncias da fonte e da carga.
Tipicamente para um circuito alto da impedância, um capacitor conectado entre a linha e a terra fornecem melhores resultados, quando para baixos circuitos da impedância um indutor da série colocado dentro da linha fornecer os melhores resultados. Um único componente como este é projetado frequentemente ter um reactance com pouco efeito nas frequências apropriadas aos sinais queridos, mas um efeito muito mais alto nas frequências mais altas do sinal indesejável pode fornecer níveis de atenuação de DB até 30 ou de 40dB em alguns casos. Para melhorar o desempenho de um destes filtros básicos, uns componentes mais adicionais podem ser adicionados para fazer filtros da compatibilidade eletrónica do multi-componente. Contudo, para dar ao desempenho exigido devem ser configurados corretamente. Uma precaução para assegurar que os indutores enfrentam um baixa dissipador ou fonte da impedância e os capacitores enfrentam uma impedância alta.
Projeto do filtro da compatibilidade eletrónica:
A fim de que um artigo de equipamentos eletrônicos possa passar seus testes da compatibilidade eletrónica e ganhar sua conformidade da compatibilidade eletrónica, é necessário incorporar vários elementos no projeto. Projetando o circuito encontrar a compatibilidade eletromagnética, exigências da compatibilidade eletrónica é possível reduzir significativamente os níveis de sinais indesejáveis que incorporam e que saem da unidade. Uma das maneiras principais em que esta pode ser feita é usar um filtro da compatibilidade eletrónica ou uma série de filtros.
Há muitas maneiras em que os filtros da compatibilidade eletrónica podem ser incorporados em uma unidade de um ponto de vista mecânico. Podem existir como os filtros autônomos da compatibilidade eletrónica a ser fixados próximo às extremidades da unidade. Podem ser montados na borda da placa de eletrônica. Contudo, um método popular de incorporar um filtro da compatibilidade eletrónica em uma unidade é incorporar o filtro no conector próprio. Isto tem muitas vantagens em termos da conveniência e do desempenho. Contudo, o que quer que o método usou, um filtro é frequentemente necessário se a compatibilidade eletromagnética, exigências da compatibilidade eletrónica deve ser encontrado.
Aplicação do filtro da compatibilidade eletrónica:
Ao desenvolver filtros para o uso na compatibilidade eletromagnética, as aplicações da compatibilidade eletrónica, os filtros da compatibilidade eletrónica são filtros quase sempre de passe baixo, embora ocasionalmente os seletores de frequências possam ser usados. A razão para usar filtros de passe baixo é aquela sinais tipicamente de interferência, isto é uns que são mais fáceis de pegarar ou irradiar tendem a estar em umas frequências mais altas. Estes podem ser filtrados reservando as baixas frequências completamente e rejeitando as altas frequências.
O ponto de interrupção para o filtro de passe baixo usado como o filtro da compatibilidade eletrónica tem que ser escolhido de modo que rejeite as frequências indesejáveis, mas não tem nenhum efeito impróprio no sinal querido. Infelizmente, esta escolha não é sempre fácil e pode exigir alguma degradação do sinal querido.
A colocação do filtro da compatibilidade eletrónica é da importância. A filtração da compatibilidade eletrónica pode ser colocada a algum ou cada nível de conjunto entre áreas segregadas dos circuitos.
Os filtros da compatibilidade eletrónica podem ser colocados entre áreas segregadas de uma placa de circuito impresso. Podem ser colocados entre placas diferentes dentro de um módulo ou subconjunto, e um filtro da compatibilidade eletrónica pode ser colocado entre os módulos ou subconjuntos diferentes. Contudo, um lugar particularmente importante para filtros da compatibilidade eletrónica está entre o equipamento e seu ambiente externo. Um filtro da compatibilidade eletrónica colocado aqui é particularmente eficaz porque impedirá que os sinais indesejáveis entrem mesmo no equipamento. Uma vez que entram são mais difíceis de conter.
Metodologia do filtro da compatibilidade eletrónica:
Embora os circuitos possam bem ser selecionados para impedir todo o sinal irradiado ou que está sendo pegarado pelo circuito próprio, há sempre umas interconexões a e do circuito da eletrônica. Estes fios eles mesmos podem conduzir sinais indesejáveis e fora da unidade. Se a unidade é poder encontrar sua compatibilidade eletromagnética, exigências da compatibilidade eletrónica e passar seus testes da compatibilidade eletrónica, é necessário reduzir os níveis de sinais indesejáveis que podem incorporar ou deixar a unidade através de suas interconexões.
A fim permitir os sinais indesejáveis ser removido, os filtros da compatibilidade eletrónica precisam de ser colocados nas várias linhas. A ideia é que os sinais de interferência têm geralmente uma frequência acima daquele dos sinais que viajam normalmente ao longo do fio ou da linha. Ter o que é denominado um filtro de passe baixo como o filtro da compatibilidade eletrónica, simplesmente os sinais de baixa frequência são permitidos passar, e pelos sinais da interferência de alta frequência são removidos.
Estes filtros da compatibilidade eletrónica podem ser em um uma variedade de formatos. Frequentemente podem ser tão simples quanto um resistor ou uma ferrite colocado em torno de um fio ou de um cabo. Para a exigência de exigências, estes filtros da compatibilidade eletrónica podem precisar de ser composto de um número de componentes.
Os filtros da compatibilidade eletrónica podem ser categorizados em dois tipos principais. Um é o lugar onde a energia indesejável é absorvida pelo filtro da compatibilidade eletrónica. O outro tipo de filtro rejeita o sinal indesejável e neste caso, reflete-se para trás ao longo da linha. Para aplicações de filtração da compatibilidade eletrónica, o tipo absorvente é preferido.
Como faz o filtro da compatibilidade eletrónica trabalho? | YBX
Fontes da interferência
As fontes típicas de interferência são, por exemplo, inversores de IGBT para fontes de alimentação do controlo do motor e da comutação. Ambos os dispositivos geram tensões e correntes com bordas íngremes em sua operação. O espectro da interferência cobre a escala inteira de 0,15 a 30MHz onde as emissões conduzidas são medidas e 30 a 1000MHz onde a emissão irradiada é medida.Modo (assimétrico) comum da interferência
Para frequências mais altas, acima de 1MHz, das capacidades parasíticas na fonte de interferência e do equipamento perturbado também para produzir uma interferência atual no circuito da terra. Fluxos atuais desta interferência do comum-modo para o equipamento perturbado ao longo das linhas e dos retornos de conexão à fonte da interferência através da terra.
Modo (simétrico) diferencial da interferência
Para baixas frequências, nas centenas de quilohertz, a interferência é espalhada a mesma maneira que a tensão de fonte de alimentação. Fluxos atuais no laço formado pelos condutores de L e de N.
Filtro típico da compatibilidade eletrónica
Bloqueador comum do modo
O bloqueador comum do modo tem dois enrolamentos no mesmo núcleo. O coeficiente de acoplamento entre L1 e L2 é k=M/(L1*L2) ^0,5, onde M é a indutância mútua entre L1 e L2. No caso ideal, no L1=L2 e no k=L/M
Durante a operação normal e no fluxo magnético do modo diferencial da interferência gerado pela corrente com L1 é compensado por L2 correndo através atual no sentido oposto. Neste caso, o bloqueador comum M do modo do toróide típico de L1=L2=0.5*LDM= L-M. For aproxima-se a L e a LDM~1%L
No modo comum da interferência as correntes correm através de L1 e de L2 no mesmo sentido, L1=L2=LCM=L+M
Medida da perda de inserção do filtro
A perda de inserção é uma medida da eficiência do filtro. O procedimento de teste usado para medir a perda de inserção foi atualizado na publicação CISPR 17 do IEC em 2011 e publicado como o padrão do EN 55017. A impedância Z0 da saída do gerador e a carga Z2 do filtro são 50 ohms.
A perda de inserção do filtro depende da impedância da saída da impedância da fonte e da carga da interferência. Na prática, a impedância da saída da fonte da interferência não é sabida e a impedância da carga do filtro não é 50 ohms. Consequentemente, os gráficos da perda de inserção publicados na folha de dados podem somente ser usados para comparar entre si os filtros. Não é possível calcular a atenuação do filtro na situação real usando estes gráficos.
A fim caracterizar melhor a atenuação no modo diferencial da interferência, o IEC CISPR 17 propõe medir e vice-versa um filtro com uma impedância da fonte da interferência de 0.1Ohm e uma impedância da carga de 100Ohm. Este método de medida aproxima o pior caso.
É claro do gráfico NEO da perda de inserção 5500.2637.01 de FMAB que a supressão diferencial da interferência do modo pode ser na pior das hipóteses DB 20 a 30 mais baixo. O gráfico igualmente mostra aquele para a escala de frequência 20 a 50 quilohertz, a atenuação é negativo. Se certas quedas do distúrbio do componente de harmônico nesta faixa, não será suprimido mas será amplificado!
Conclusão
Para a avaliação da atenuação para frequências até 1MHz (modo diferencial), é aconselhável considerar o gráfico de 0.1/100 ohms. Acima da frequência 1MHz, a interferência comum do modo prevalece e o gráfico de 50 ohms aproxima a perda real do filtro da compatibilidade eletrónica.
Para mais informações sobre da compatibilidade eletrónica, os produtos, por favor não hesitam contactar-nos em alisa@ybx-emc.com.
Compatibilidade eletrónica que filtra para aplicações industriais
Os filtros da compatibilidade eletrónica (compatibilidade eletromagnética) são usados para assegurar-se de que isso elétrico e equipamentos eletrônicos não gerencia, nem não esteja afetado perto, distúrbio eletromagnético.
A maioria de territórios aplicam padrões ao equipamento que pode ser vendido que inclui exigências limitar emissões da interferência da radiofrequência (IRF) ou da susceptibilidade ao IRF entrante. Em Europa, nós temos (compatibilidade eletrónica) 2014/30/EU diretivo e em America do Norte, têm a parte 15 do FCC, as aplicações militares têm as especs. de mil. para nomear 3. filtros da compatibilidade eletrónica são muito frequentemente necessários ajudar especificamente a encontrar a imunidade e as emissões conduzidas.
Os filtros da compatibilidade eletrónica são produzidos usando deceptively combinações simples de indutores, de capacitores, e de resistores. “Deceptively” porque a maneira que os componentes podem ser combinados para conseguir o desempenho necessário do real-mundo é um equilíbrio delicado entre a segurança, o tamanho físico, o custo, e o manufacturability. Devido às combinações possíveis próximo-infinitas de componentes, há tantas como características de desempenho originais porque há produtos do filtro disponíveis para comprar. Para toda a aplicação particular/combinação padrão, haverá muitos produtos diferentes do filtro que trabalham contudo lá serão muitos outro que não fazem. Porque um desempenho mais alto é produzido pelo uso de maior, uns componentes mais numerosos, ou mais caros lá serão muitas opções do filtro que conseguem uma passagem mas a custo desnecessariamente alto.
Por este motivo, a compatibilidade eletrónica de YBX oferece um serviço do teste da pre-conformidade. O equipamento de teste conduzido das emissões é portátil assim que este pode ser realizado em nosso laboratório em Scunthorpe ou no local com o cliente. A primeira fase do processo é pedir que o cliente complete um questionário da único-página. Isto pede detalhes técnicos em relação ao funcionamento e à conexão do equipamento a ser testado. Igualmente são exigidos os detalhes do padrão e, se apropriado, do que aplicáveis as linhas de limite de dentro desse padrão devem ser aplicadas. Esta informação é revista então por um coordenador em primeiro lugar para determinar que nós temos o equipamento exigido e para produzir em segundo lugar uma estadia calculada do teste – e consequentemente o preço.
O equipamento estará testado então sem a filtração para determinar se certamente um filtro é necessário. Se uma falha é detectada o filtro o mais apropriadamente avaliado com o desempenho mínimo estará tentado então. Se há ainda uma falha então o nível de desempenho seguinte está testado acima e assim por diante. O alvo é encontrar o produto que apenas produz uma passagem com uma margem pequena mas significativa para se assegurar de que a passagem possa ser replicated em outras instalações de teste que terão diferenças menores.
Os coordenadores da compatibilidade eletrónica de YBX estão felizes alterar filtros para criar as variações que são seridas idealmente à aplicação. Podem igualmente emitir um parecer sobre outros aspectos do projeto e da construção do equipamento que fará uma passagem mais fácil (e mais barata) obter.
Após o teste, um relatório minucioso pode ser fornecido. Os fabricantes que estão aplicando uma marca autocertificada do CE podem usar o relatório como parte de seu arquivo técnico para demonstrar a diligência devida. Os fabricantes que estão usando um corpo notificado para fornecer a certificação de segurança da terceira podem então contratar o corpo notificado com segurança sabendo que seu equipamento já passa.
Mudar o filtro da compatibilidade eletrónica usado deve ser aproximada com cuidado. As curvas dos componentes e da perda de inserção podem ser comparadas para dar uma boa ideia de que os filtros funcionarão similarmente mas nas diferenças pequenas do mundo real na especificação pode mudar uma passagem para falhar assim que é o melhor realizar um teste novo quando um filtro novo deve ser usada.
Estes, frequentemente imprevisível, os efeitos do real-mundo acoplados com as circunstâncias originais de cada aplicação significam que não é possível especificar um filtro que garanta a aderência a um padrão particular. Há algum conforto potencial em usar um filtro muito de capacidade elevada mas mesmo um sobre o filtro especificado poderia custar mais a longo prazo sobre um teste no laboratório da pre-conformidade da compatibilidade eletrónica de YBX e ingualmente como importante, não pode ainda conseguir uma passagem a menos que instalado corretamente.
Que é filtro de EMI/RFI?
O filtro para iem igualmente chamou o filtro de IRF é um dispositivo elétrico/circuito. Pode reduzir o ruído eletromagnético de alta frequência em uma linha da linha elétrica e de sinal. Este ruído está tipicamente no 9KHz à escala de frequência 10GHz. E pode degradar ou impedir as transmissões do sinal e/ou o desempenho pretendido de elétrico/equipamentos eletrônicos. Os componentes mais baixos da frequência do ruído do EM podem impactar a qualidade do poder também.
O ruído de alta frequência é gerado por uma variedade de elétrico e dispositivos eletrónicos tais como controles eletrônicos, motores, fontes de alimentação, circuitos do pulso de disparo, inversores, dispositivos, microprocessadores, dispositivos eletrónicos, etc.
3 fase EMI Filter
Filtro de IRF da fase monofásica
EMI Power Filter
Aplicações do filtro de EMI/RFI:
Nossa seleção de filtros de linha elétrica de EMI/RFI inclui filtros monofásicos e filtros trifásicos em uma variedade dos estilos e das configurações para cumprir suas exigências específicas.
Nossos filtros de EMI/RFI são montados, projetados, e testados para assegurar a melhores qualidade e desempenho para toda a aplicação da linha elétrica, incluindo:
Fontes de alimentação lineares
Diretriz orientadora médica
Modens
Sistemas com fontes de alimentação do interruptor
Proteção do impulso
Sistemas do disco duro
SMPS com filtro a bordo
Microprocessadores
Computadores
Diretriz orientadora da maquinaria
Equipamento de teste de Digitas
Terminais dos dados
Supressão transiente
Equipamento controle de processos
Capacidades ímpares do projeto de YBX, soluções inovativas, e dedicação à garantia da satisfação do cliente os filtros para iem os mais de alta qualidade para suas necessidades. Nossos filtros de RFI/EMI são a melhor escolha para a segurança superior do filtro de linha elétrica, projeto, e desempenho.Que é EMI/RFI?
O IEM (interferência eletromagnética) é chamado igualmente IRF (interferência da radiofrequência). O IEM e o IRF são a radiação ou a condução da energia da radiofrequência (ou o ruído eletrônico indesejável) produzida por elétrico e os dispositivos eletrónicos a níveis. Isso interfere com o funcionamento do equipamento adjacente. As escalas de frequência da maioria de interesse são 10kHz a 30MHz (conduzido) e a 30MHz a 1GHz (irradiado).
Embora o IEM e o IRF dos termos sejam usados frequentemente permutavelmente. O IEM é realmente alguma frequência do ruído elétrico, visto que o IRF é um subconjunto específico do ruído elétrico no espectro do IEM.
Que causa EMI/RFI?
As fontes as mais comuns incluem componentes tais como fontes de alimentação, relés, os motores e trilhas de comutação. Estes dispositivos são encontrados em uma grande variedade de equipamento usada em bens industriais, médicos, brancos, e no equipamento de construção da ATAC.
O que são os tipos de IEM | IRF?
O IRF conduzido é liberado dos componentes e do equipamento através do cabo de linha elétrica na linha rede da alimentação CA. Isto conduziu o IRF pode afetar o desempenho de outros dispositivos na mesma rede.
Um elétrico ou um dispositivo eletrónico emitem-se o IRF em duas maneiras: O IRF irradiado é emitido diretamente no ambiente do equipamento próprio.
Que são os efeitos de EMI/RFI em seu sistema elétrico?
Se você estão experimentando ocasionalmente a interferência com seu sistema telefônico, os monitores do computador da cintilação, as edições de confiança com redes informáticas, os erros da instrumentação, ou a eletrônica se portando mal você está experimentando muito provavelmente EMI/RFI em seu ambiente elétrico. EMI/RFI pode wreak dano com seus eletrônica, computadores, e telefones, fazendo seu local de trabalho difícil trabalhar dentro. Desde que a maioria de máquinas têm circuitos eletrônicos do controle, podem tornar-se difíceis de controlar ou incerto.
Como você reduz os efeitos de EMI/RFI?
Segundo sua aplicação, há muitas maneiras de reduzir os efeitos de EMI/RFI. Para EMI/RFI conduzido, você pode escolher de uma grande escala de filtros de EMI/RFI.
O que são as configurações de circuito do IEM | Filtros de IRF?
Tipos típicos de IEM | Os filtros de IRF são projetados para um tipo específico de sinal e dos dispositivos em que serão instalados. A variação larga nos dispositivos e no equipamento que tiram proveito da filtração do IEM necessita uma escala de soluções padrão, assim como uma extensão de capacidades da personalização. Os seguintes são alguns tipos de IEM | Filtros de IRF.
Filtros trifásicos
Os filtros trifásicos são similares aos filtros monofásicos salvo que o filtro é projetado filtrar três sinais/linhas elétricas para sistemas trifásicos do poder e do motor. Há alguns filtros trifásicos que igualmente incluem a filtração na linha neutra para as aplicações que a exigem. Os filtros trifásicos são úteis como filtros principais da entrada para o equipamento industrial, as máquina ferramenta, a maquinaria e os sistemas da automatização. Segundo o desempenho do escapamento de um filtro, podem mesmo ser usados com alguns dispositivos médicos e equipamento.
Filtros monofásicos
Um IEM monofásico | O filtro de linha elétrica do IRF é projetado para linhas elétricas da C.A. ou da C.C. com um positivo ou negativo, ou duplo, trajeto do sinal/poder. Este tipo de filtro é instalado na linha das linhas do poder/sinal, permitindo sinais da C.C. e da C.A. passar sem atenuação, ao pesadamente atenuar sinais de 10kHz a 30MHz. Estes tipos de filtros são usados em movimentações do motor, em fontes de alimentação, no equipamento de escritório, e no equipamento monofásicos do teste e de medida, entre outras aplicações. Alguns filtros monofásicos são aperfeiçoados para aplicações específicas, tais como suas desempenho da C.C., exigências de equipamento médico, exigências de segurança industrial, e outros padrões.
Filtros da C.C.
Os filtros da C.C. são projetados especificamente filtrando a alimentação de DC e as linhas de controle. Isto podia ser para proteger os painéis solares, carregamento fotovoltaico/convertendo sistemas, bateria que carrega e condicionando sistemas, de motor da C.C. movimentações e inversor/conversores. Embora similar ao IEM da C.A. | Filtros de IRF, IEM da C.C. | Os filtros de IRF são aperfeiçoados passando somente sinais da C.C. e avaliados tipicamente para umas mais altas tensões e umas correntes da C.C. Estes filtros são úteis em impedir o envelhecimento e a proteção prematuros dos painéis solares devido às emissões conduzidas, tais como correntes da estática do HF e do escapamento.
Consistindo em uma rede do múltiplo-porto dos componentes passivos arranjados como um filtro de passe baixo duplo, o filtro de EMI/RFI atenua a energia da radiofrequência aos níveis aceitáveis, ao permitir a frequência do poder atual passar completamente com pouco ou nenhum a atenuação. Sua função, essencialmente, é prender o ruído e impedir que entre ou deixe em seu equipamento. A seleção do filtro de linha elétrica o mais apropriado de EMI/RFI pode melhor ser baseada no tipo de fonte de alimentação ou da impedância da entrada do equipamento e no modo do ruído de ofensa de EMI/RFI.
Como escolher EMI Filter?
As fontes de alimentação de comutação do modo estão limitadas para emitir-se o ruído quando encontram as emissões eletromagnéticas (IEM). O interruptor rápido de nós de alta tensão e atuais conduz aos valores relativamente grandes de di/dt e de dv/dt dentro do circuito que faz com que o ruído seja emitido através de uma escala de frequência larga. Os corpos reguladores na maioria de países ajustam limites na quantidade de ruído eletromagnético que pode ser emitida. Em consequência, muito tempo e o esforço é dado do abrandamento e a filtração às fontes de ruído para fora de todo o ruído que permanecer.
Contudo, quando estas fontes de alimentação cumprirão com os regulamentos quando testadas apenas, adicionando os a um sistema pode conduzir às emissões eletromagnéticas sem intenção, que exigirão a filtração extra para obter a aprovação reguladora. Os filtros para iem disponíveis imediatamente, se selecionados corretamente, são uma forma facil melhorar as emissões e cumprir com os regulamentos.
Fundo do IEM e da compatibilidade eletrónica
Ao tratar as edições da compatibilidade eletromagnética (compatibilidade eletrónica), são modelados tipicamente através de três componentes: fontes de ruído, trajetos, e receptors.
A fonte de ruído é o nó do dispositivo ou do circuito que gera a interferência. Além do que a fonte de alimentação própria, a fonte de ruído pode incluir outros dispositivos tais como os motoristas do microprocessador, os video, e os geradores do RF.
O ruído gerado por uma fonte de ruído pode então ser transmitido através de dois trajetos. O primeiro é o trajeto da radiação, por meio de que a energia eletromagnética é propagada no espaço e conectada a outros sistemas. O segundo é o trajeto da condução, por meio de que o sinal passa através dos condutores do sistema (por exemplo alinhamentos e níveis do PWB, ligações componentes, fiação da entrada, etc.). Este trajeto pode retornar à linha elétrica principal e afetar outros dispositivos que recebem o poder dessa linha.
O receptor é o dispositivo que recebe o ruído da fonte de ruído e é afetado pela interferência. Os receptors podem incluir quase todos os circuitos análogos e digitais.
Ao testar a compatibilidade eletrónica, os reguladores testarão separadamente para emissões eletromagnéticas conduzidas e irradiadas. Cada tipo de radiação tem seus próprios limites e escalas de frequência assim como métodos da supressão. As emissões eletromagnéticas irradiadas cobrem uma escala de frequência muito mais alta (tipicamente 30 megahertz a 1.000 megahertz) e podem ser limitadas em como podem ser controladas como propagações do ruído através do espaço. Além do que a utilização de técnicas de projeto apropriadas da disposição e do circuito para atenuar o ruído na fonte de ruído, protegendo pode ser usada para suprimir o ruído irradiado. As emissões eletromagnéticas conduzidas, por outro lado, cobrem uma escala de frequência mais baixa (tipicamente 0,15 megahertz a 30 megahertz), e porque passam.
EMI Filters e exigências do sistema
Os coordenadores que escolhem filtros para iem disponíveis imediatamente podem ter alguma confusão em como selecionar o filtro correto para seu sistema. A primeira etapa é assegurar-se de que o filtro para iem cumpra as exigências elétricas básicas. Artigos importantes a rever para incluir.
Corrente do escapamento, que é a corrente que corre através da terra/terra de cremalheira. Além do que o escapamento atual da fonte de alimentação própria, o filtro para iem igualmente gera o escapamento atual. Por razões de segurança, a corrente do escapamento tem limites reguladores e o desenhista deve considerar os efeitos do escapamento do filtro.
Avaliação atual, que é a corrente máxima através do filtro para iem na variação da temperatura de funcionamento especificada. Temperatura de funcionamento, que está a uma temperatura máxima em que o dispositivo pode se operar.
Tensão do isolamento, que é a avaliação do isolamento medida entre cada linha de entrada e terra/terra de cremalheira (nenhum isolamento entre a entrada e a saída).
A tensão avaliado, é a tensão máxima que pode ser aplicada à entrada. Exceder este valor danificará os componentes para dentro.
EMI Filter Characteristics
Após ter encontrado um filtro para iem que esteja conformes as condições operacionais do sistema, as características de filtração reais devem ser revistas. A folha de dados terá tipicamente gráficos da perda de inserção, uma perda comum do modo da exibição e uma perda diferencial do modo da exibição. Estas cartas mostram ao usuário quanto a frequência do sinal é atenuada entre a entrada e a saída.
A perda de inserção é a relação do sinal entre a entrada do filtro e a saída devido à grande escala de frequência coberta, medida geralmente nos decibéis e expressou como a seguinte equação.
Perda de inserção (DB) = 20Log 10 (sinal não filtrado/sinal filtrado)
A equação pode ser reescrita para resolver para o sinal filtrado usando a regra da divisão.
Sinal filtrado (DB) = sinal não filtrado (DB) - perda de inserção (DB)
-- modo comum ------ modo diferencial
(1A)
(2A)
(3A)
Um gráfico não é dado às vezes, mas o valor da atenuação do ruído é alistado um pouco em uma tabela dos dados. Isto combina geralmente a escala de frequência a que a atenuação se aplica. Por exemplo, a folha de dados pôde especificar DB 30 de uma atenuação entre 150 quilohertz e 1 gigahertz.
Um artigo final para notar quando os dados de vista do filtro são que a impedância da fonte e da carga de ruído pode mudar o comportamento do filtro. A perda de inserção dada na folha de dados é derivada usando uma impedância (tipicamente 50 Ω) que possa ser muito diferente da impedância do sistema a que é aplicada. Assim, o filtro mostrado na folha de dados pode olhar bom, mas é importante testar o filtro no circuito para verificar seu desempenho sob as condições reais de fonte e de carga de ruído do sistema de extremidade.
EMI Filter Selection
Ao selecionar um filtro para iem, é o melhor executar testes preliminares da compatibilidade eletrónica para que a fonte de alimentação seja filtrada para obter um valor de linha de base para emissões conduzidas. Os resultados da análise dirão ao desenhista a frequência da falha e o grau de falha do equipamento. Esta informação pode ser comparada com o gráfico da perda de inserção do filtro para iem para determinar se pode fornecer a suficiente atenuação na frequência de falha para ajudar a passar o teste da compatibilidade eletrónica. Por exemplo, referir o gráfico da perda de inserção do comum-modo do filtro para iem abaixo, que mostra um nível de atenuação de DB aproximadamente -75 em 500 quilohertz, determina se um teste comum da radiação do modo que rende um valor de DB 64 em 500 quilohertz indica uma falha do teste. Se este filtro para iem é aplicado, espera-se passar o teste da compatibilidade eletrónica com uma margem de DB 11 em 500 quilohertz.
Devido à atenuação incompatível através do espectro, é importante assegurar-se de que todas as frequências da falha ou da margem estejam atenuadas corretamente. Se a folha de dados fornece um único valor da atenuação um pouco do que um gráfico da perda de inserção, é importante assegurar-se de que este único valor seja maior do que a margem máxima da falha.
Conclusão
As fontes de alimentação de comutação são uma fonte principal da radiação eletromagnética (IEM), assim que seu regulamento é chave a impedir a interferência com outros dispositivos eletrónicos. A maioria, se não todos, fontes de alimentação de comutação têm filtros no lado da entrada, mas porque são usados em uma vasta gama de aplicações, não são garantidos sempre para ser adequados passar o teste final da compatibilidade eletrónica quando usados para o sistema inteiro. Os filtros para iem disponíveis imediatamente são uns rápidos e uma forma facil ajudar em reduzir emissões eletromagnéticas quando os filtros internos não são suficientes e são mais tempo eficiente do que projetando uma solução separada a partir do zero. o cUI oferece uma vasta gama de filtros dos filtros do poder do IEM C.A.-C.C. e do poder do IEM C.C.-C.C. na placa-montagem, na montagem em rack, e nas configurações do Ruído-trilho que podem ser aperfeiçoadas para as necessidades da compatibilidade eletrónica do sistema.
EMI Filter Basics - um guia detalhado
EMI Filters, ou filtros de interferência eletromagnética. Igualmente chamou filtros de filtros de IRF ou de interferência da radiofrequência. são os dispositivos eletrónicos. Os dispositivos eletrónicos jogam um papel vital em quase cada indústria. Dos hospitais à fabricação industrial, às forças armadas. Os dispositivos específicos confiam na eletricidade ininterrupto e segura para operar-se corretamente. Mas, como cada vez mais os dispositivos eletrónicos incorporam o mercado, criam a interferência eletromagnética. Isso pode fazer com que estes dispositivos funcionem mal, o impacto ou a falha. Para proteger dispositivos eletrónicos e sistemas das inferências adversas de dano, do bloco de EMI Filters e permitir um fluxo constante do poder.
Que é a diferença entre filtros de EMI/RFI?
Você pode ouvir povos usar permutavelmente o IEM e o IRF ao referir distúrbios eletromagnéticos. Mas, IEM e IRF não seja idêntico.
Que é um filtro de IRF? O termo, que é um acrônimo para a interferência da radiofrequência, consulta para propalar que cai no espectro da radiofrequência dentro do espectro eletromagnético da frequência. Entrementes, o IEM refere alguma frequência do ruído eletromagnético. Ou seja o IRF é um subconjunto do IEM e inclui somente correntes eletromagnéticas com uma frequência entre 3 quilohertz e 300 gigahertz. Apenas como o IEM, o IRF pode ser conduzido ou irradiado e pode causar uma variedade de problemas com dispositivos eletrónicos.
O que faz um filtro para iem fazem?
Quando unidos aos dispositivos ou aos circuitos, os filtros para iem podem suprimir o ruído eletromagnético transmitido com a condução. Estes filtros extraem toda a corrente indesejável conduzida através da fiação ou dos cabos, ao permitir que as correntes desejáveis fluam livremente. Os filtros para iem que suprimem o ruído do poder da grade são chamados igualmente filtros de linha elétrica do IEM.
Como faz um filtro para iem da entrada trabalho?
A maioria de eletrônica para conter um filtro para iem, como um dispositivo separado ou encaixado em placas de circuito. Sua função é reduzir o ruído eletrônico de alta frequência que pode causar a interferência com outros dispositivos. Os padrões reguladores existem na maioria de países que limitam a quantidade de ruído que pode ser emitida.
O IEM, ou a interferência eletromagnética, são definidos como sinais elétricos indesejáveis e podem ser sob a forma das emissões conduzidas ou irradiadas. O IEM conduzido é onde o ruído viaja ao longo dos condutores elétricos e o IEM irradiado é onde o ruído viaja através do ar como campo magnèticos ou as ondas de rádio.
O IEM é gerado do interruptor de atual elétrico e vem de uma variedade de fontes que incluem fontes de alimentação eletrônicas. As fontes de alimentação convertem uma tensão de entrada (na maioria dos casos) em tensões de C.C. reguladas e isoladas para correr um anfitrião de componentes eletrônicos. Essa conversão é executada nas altas frequências que variam de diversos quilohertz a mais do que um megahertz. A iluminação do diodo emissor de luz, os computadores, os motoristas do motor, os relés da C.C., e os carregadores de bateria todos confiam em fontes de alimentação para operar-se.
Um filtro para iem para uma fonte de alimentação consiste normalmente em componentes passivos, incluindo os capacitores e os indutores, conectados junto para formar circuitos do LC. Os indutores permitem que a C.C. ou as correntes de baixa frequência passem completamente ao obstruir as correntes de alta frequência indesejáveis prejudiciais. Os capacitores fornecem um baixo trajeto da impedância para desviar o ruído de alta frequência longe da entrada do filtro, de novo na fonte de alimentação, ou na conexão à terra.
Além do que a ajuda encontrar regulamentos do IEM, o filtro igualmente tem que encontrar standard de segurança. A elevação da temperatura do indutor é medida e para a operação principal, o afastamento elétrico mínimo entre a linha, o ponto morto, e a terra são controlados. Isto reduz o risco de fogo e de choque elétrico. Os capacitores são igualmente individualmente segurança certificada, segundo sua posição no circuito. Os capacitores especiais de “X” têm que ser usados através dos terminais da entrada e dos capacitores de “Y” do circuito da C.A. à terra.
EMI Filter Applications
Os filtros para iem diferentes podem aplicar-se em várias maneiras de proteger o mais eficazmente contra dano do ruído eletromagnético. Os filtros para iem obstruem frequências diferentes do ruído e encontram regulamentos de variação em indústrias diferentes. Estão aqui alguns tipos de filtros para iem em aplicações residenciais e industriais.
filtros para iem da Médico-categoria: filtros para iem da Médico-categoria para cumprir exigências atuais para aplicações médicas e para proteger o equipamento médico sensível de dano. Os filtros para iem para salas de MRI finalidade-são construídos para criar livre uma câmara segura do teste do IEM da iluminação, dos intercomunicador e das outras fontes de ruído da parte externa. Os filtros para iem eficazes e seguros para aplicações médicas podem ser proteção do salvamento contra a interferência de ruído eletromagnética.
Filtros para iem monofásicos: Os filtros para iem monofásicos são eficazes para o equipamento menor, tal como aparelhos eletrodomésticos e eletrônica, assim como aplicações industriais, tais como o equipamento do serviço de alimentação, as fontes de alimentação, e as telecomunicações. Os filtros para iem monofásicos podem igualmente ser compatíveis com equipamento e controlos do motor da aptidão.
Filtros para iem trifásicos: Para uma supressão mais estrita do IEM, os filtros para iem trifásicos podem obstruir uns níveis mais altos de ruído através de um sistema de filtração da três-fase. Os filtros para iem trifásicos são para o uso em aplicações de alta potência tais como a maquinaria e os motores industriais, equipamento médico, equipamento de teste e ferramentas industriais.
Dispositivos e máquinas de lavar: Filtros para iem dos bens brancos para suprimir o ruído eletromagnético para uma variedade de aparelhos eletrodomésticos das máquinas de lavar às escadas rolantes. Estes filtros asseguram-se de que os dispositivos encontrem regulamentos da compatibilidade eletromagnética e para ajudar aos proteger de dano do IEM que pode impactar seu desempenho.
Militar: Os filtros para iem para aplicações militares encontram especificamente regulamentos e padrões da conformidade para a compatibilidade eletrónica de dispositivos militares. Estes filtros para iem seguros protegem contra dano aos sistemas de comunicação aeroespaciais e militares para operações seguras. Os filtros para iem projetados para a proteção do CÂNHAMO estão igualmente disponíveis para proteger contra ameaças do IEM.
Segundo a aplicação desejada, o impacto de filtros para iem pode incluir o fechamento para fora do ruído eletromagnético indesejável e a proteção dos sistemas do dispositivo e os elétricos de dano.
Finalmente, Yanbixin é EMI Industry Leader
Se você precisa a proteção eficaz contra a interferência eletromagnética, Yanbixin pode fornecer filtros para iem duráveis e seguros para cada aplicação. Nosso inventário inclui filtros para iem seguros para aplicações especializadas nas forças armadas e nos campos médicos, assim como filtros para iem eficazes na redução de custos para o uso residencial e industrial. Para as aplicações que exigem uma solução feita sob encomenda, nossa equipe perita pode projetar um filtro para iem que cumpra suas exigências específicas.
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Projeto do filtro da compatibilidade eletrónica
Que é um filtro da compatibilidade eletrónica? Filtro da compatibilidade eletrónica, igualmente conhecido como “o filtro da compatibilidade eletromagnética”. Os filtros da compatibilidade eletrónica reduzem transferência do ruído eletromagnético entre a movimentação e a fonte de alimentação principal. É apropriado para suprimir o ruído da rede elétrica e harmônicos altos e ruído e os harmônicos de alta frequência gerados comutando fontes de alimentação. Relação do elevado desempenho e do preço e a capacidade conectar rapidamente. Perda de inserção mais alta, baixa corrente do escapamento.
Projeto do filtro da compatibilidade eletrónica:
O projeto do filtro da compatibilidade eletrónica é crítico à compatibilidade eletromagnética, desempenho da compatibilidade eletrónica. O filtro da compatibilidade eletrónica deve ser capaz de fornecer o nível exigido de atenuação dos sinais indesejáveis ao permitir através dos sinais queridos. Além do que isto, o projeto do filtro da compatibilidade eletrónica deve combinar as impedâncias da fonte e da carga.
Tipicamente para um circuito alto da impedância, um capacitor conectado entre a linha e a terra fornecem melhores resultados, quando para baixos circuitos da impedância um indutor da série colocado dentro da linha fornecer os melhores resultados. Um único componente como este é projetado frequentemente ter uma resistência com pouco efeito nas frequências apropriadas ao sinal querido, mas um efeito muito mais alto nas frequências mais altas do sinal indesejável pode fornecer níveis de atenuação até DB 30 de DB ou 40 em alguns casos. Para melhorar o desempenho de um destes filtros básicos, uns componentes mais adicionais podem ser adicionados para fazer filtros da compatibilidade eletrónica do multi-componente. Contudo, para dar ao desempenho exigido devem ser configurados corretamente. Uma precaução é assegurar-se de que os indutores enfrentem um baixo dissipador da impedância ou a fonte e os capacitores enfrentem uma impedância alta.
Finalidade do filtro da compatibilidade eletrónica:
Ao desenvolver filtros para o uso na compatibilidade eletromagnética, as aplicações da compatibilidade eletrónica, os filtros da compatibilidade eletrónica são filtros quase sempre de passe baixo, embora ocasionalmente os seletores de frequências possam ser usados. A razão para usar filtros de passe baixo é aquela sinais tipicamente de interferência, isto é uns que são mais fáceis de pegarar ou irradiar tendem a estar em umas frequências mais altas. Estes podem ser filtrados reservando as baixas frequências completamente e rejeitando as altas frequências.
O ponto de interrupção para o filtro de passe baixo usado como o filtro da compatibilidade eletrónica tem que ser escolhido de modo que rejeite as frequências indesejáveis, mas não tem nenhum efeito impróprio no sinal querido. Infelizmente, esta escolha não é sempre fácil e pode exigir alguma degradação do sinal querido.
O filtro da compatibilidade eletrónica, colocando é da importância. A filtração da compatibilidade eletrónica pode ser colocada a algum ou cada nível de conjunto entre áreas segregadas dos circuitos. Os filtros da compatibilidade eletrónica podem ser colocados entre áreas segregadas de uma placa de circuito impresso. Podem ser colocados entre placas diferentes dentro de um módulo ou subconjunto, e um filtro da compatibilidade eletrónica pode ser colocado entre os módulos ou subconjuntos diferentes. Contudo, um lugar particularmente importante para filtros da compatibilidade eletrónica está entre o equipamento e seu ambiente externo. Um filtro da compatibilidade eletrónica colocado aqui é particularmente eficaz porque impedirá que os sinais indesejáveis entrem mesmo no equipamento. Uma vez que entram são mais difíceis de conter.
Metodologia do filtro da compatibilidade eletrónica:
Embora os circuitos possam bem ser selecionados para impedir todo o sinal irradiado ou que está sendo pegarado pelo circuito próprio, há sempre umas interconexões e do circuito eletrônico. Estes fios eles mesmos podem conduzir sinais indesejáveis e fora da unidade. Se a unidade é poder encontrar sua compatibilidade eletromagnética, exigências da compatibilidade eletrónica e passar seus testes da compatibilidade eletrónica, é necessário reduzir os níveis de sinais indesejáveis que podem incorporar ou deixar a unidade através de suas interconexões.
A fim permitir os sinais indesejáveis ser removido, os filtros da compatibilidade eletrónica precisam de ser colocados nas várias linhas. A ideia é que os sinais de interferência têm geralmente uma frequência acima daquele dos sinais que viajam normalmente ao longo do fio ou da linha. Ter o que é denominado um filtro de passe baixo como o filtro da compatibilidade eletrónica, simplesmente os sinais de baixa frequência são permitidos passar, e pelos sinais da interferência de alta frequência são removidos.
Estes filtros da compatibilidade eletrónica podem ser em um uma variedade de formatos. Frequentemente podem ser tão simples quanto um resistor ou uma ferrite colocado em torno de um fio ou de um cabo. Para a exigência de exigências, estes filtros da compatibilidade eletrónica podem precisar de ser composto de um número de componentes.
Os filtros da compatibilidade eletrónica podem ser categorizados em dois tipos principais. Um é o lugar onde a energia indesejável é absorvida pelo filtro da compatibilidade eletrónica. O outro tipo de filtro rejeita o sinal indesejável e neste caso, reflete-se para trás ao longo da linha. Para aplicações de filtração da compatibilidade eletrónica, o tipo absorvente é preferido.