阻抗失配分析可以分析出,一般在EMI电源滤波器电路网络中,电感L看作高阻元件,电容C看作低阻元件。为了达到滤波更好的效果,按照滤波器的不匹配原则:如果实际负载为感性高阻,则选择输出负载为容性低阻的滤波器;如果实际负载为容性低阻,则选择输出负载为感性高阻的滤波器。同样,对于滤波器的输入阻抗和电网源阻抗,也应该按照阻抗失配原则来选择滤波器。Zo与Rl相差越大,ρ就越大,端口产生的反射也就越大。对被控制的干扰信号,当EMI滤波器两端阻抗都处于失配状态时,EMI信号会在它的输入和输出端口产生很强的反射。这样一来,滤波器对EMI信号的衰减,等于滤波器的固有插入损耗加上反射损耗。面向直流应用的 RFI 电源线滤波器,直流滤波器电压可高达(VDC): 80。上海成本效益滤波器设计规范
泄漏电流,根据设备泄漏电流可高达的允许值来选择变频器滤波器,尤其对一些医疗保健设备更是如比。变频器滤波器的安装位置应靠近变频器,尽量缩短引线长度。确保变频器滤波器外壳与机箱壳良好接触。变频器滤波器的输入输出线应拉开距离,切忌并行走线,以免降低变频器滤波器的电性能。中心频率(CenterFrequency):滤波器通带的频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损小点为中心频率计算通带带宽。截止频率(CutoffFrequency):指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以DC处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。上海三相滤波器零售价格通用 RFI 电源线滤波器 - 高阻抗负载的理想选择,非常适合存在脉冲、连续和/或间歇性 RFI 干扰的应用。
在EMI滤波器的实际使用中,可用阻抗失配来实现对EMI信号更加有效抑制。选用EMI滤波器时,一定要仔细分析其端口阻抗的正确搭配,使产生尽可能大的反射,达到对EMI信号的有效控制的原因。EMI滤波器对EMI信号的抑制能力不仅取决于滤波器在50Ω系统内测得的插入损耗,还取决于滤波网络与EMI信号源和负载的正确端接。所以,在选用滤波器时,要特别注意EMI滤波器上标牌内容,看其是否准确标出滤波网络的参数和网络结构。显然,那种既不提供网络参数,又没有给出网络结构的EMI滤波器,给正确端接和优化应用带来了麻烦。
三相滤波器AYA系列,额定电压为440VAC,额定电流为16A/25A/36A/50A,工作频率50/60HZ,三相滤波器AYC系列,额定电压相对相为480VAC,额定电流25A/16A/36A/63A/80A/110A/150A/180A,工作频率50/60HZ,三相滤波器AYO系列,额定电压相对相为440VAC,额定电压相对中线/地为250VAC,额定电流为20A/3A/10A/6A,工作频率50/60HZ,三相滤波器FCD系列,额定电压相对相为480VAC,额定电压相对中线/地为277VAC,额定电流为6A/50A/16A/25A/36A,工作频率50/60HZ。滤波器在通信系统中扮演关键角色。
阻抗搭配的原因选择滤波器时,首先应选择适合你所用的滤波电路和插入损耗性能。首先选择滤波电路的原因是与滤波器要在匹配条件下工作的传统概念不同,所谓匹配意味滤波器需在保持输入/输出信号幅度不变(或某一固定比例)的前提下,将其中部分频谱做预期的处理或变换,而EMI电源滤波器不同,它是个以工频为导通对象的低通滤波器,是在不匹配的条件下工作,因为在实际应用中无法实现匹配,如滤波器输入端阻抗RI--电网源阻抗是随着用电量的大小变化的,滤波器输出端的阻抗Rl(负载阻抗)--电源阻抗是随着电源负载的大小变化的,要想获得理想的抑制效果,应遵循正确的阻抗搭配。无论怎样复杂的电源EMI滤波器,都可以把它的共模和差模滤波网络抽象出来。滤波器能防止信号混叠现象。上海成本效益滤波器诚信互利
三元件差分模式电路可提供任何可用标准插座滤波器的较高衰减。上海成本效益滤波器设计规范
直流滤波器安装位置:滤波器安装的良好位置应在电源线入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减少辐射干扰的空间耦合;滤波器的接地必须良好。对于金属外壳的滤波器,外壳必须与设备机箱进行低阻抗连接,即外壳必须与机箱面板面导电接触,并接好地线;滤波器输入端和输出端的布线:滤波器的输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行走线,以避免输入线缆和输出线缆间发生耦合而旁路了滤波器,造成滤波器失效。技术指标:额定电压:100VDC测试电压:线—线:200VDC,一分钟线—地:500VDC,一分钟温度范围:-25℃~+85℃,应用场合适用于程控交换机、光端机、开关电源以及直流供电设备。上海成本效益滤波器设计规范
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