| MOQ: | >Части =1 |
| цена: | $200.00 |
| standard packaging: | ПК 1 в одной коробке вес брутто о 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Неделя |
250 В переменного тока, 16 А, электромагнитный сетевой фильтр, радиочастотное экранирование
Как работает входной фильтр электромагнитных помех?
Большая часть электроники содержит фильтр электромагнитных помех либо в виде отдельного устройства, либо встроенного в печатную плату. Его функция заключается в уменьшении высокочастотного электронного шума, который может создавать помехи другим устройствам. В большинстве стран существуют нормативные стандарты, ограничивающие уровень шума.
ЭМИ, или электромагнитные помехи, определяются как нежелательные электрические сигналы и могут иметь форму кондуктивных или излучаемых излучений. Кондуктивные ЭМП — это когда шум распространяется по электрическим проводникам, а излучаемые ЭМП — это когда шум распространяется по воздуху в виде магнитных полей или радиоволн.
Электромагнитные помехи возникают при переключении электрического тока и исходят из различных источников, включая электронные источники питания. Источники питания преобразуют входное напряжение в регулируемое и изолированное (в большинстве случаев) напряжение постоянного тока для работы множества электронных компонентов. Это преобразование выполняется на высоких частотах в диапазоне от нескольких кГц до более чем МГц. Светодиодное освещение, компьютеры, драйверы двигателей, реле постоянного тока и зарядные устройства для аккумуляторов работают от источников питания.
Фильтр электромагнитных помех для источника питания обычно состоит из пассивных компонентов, включая конденсаторы и катушки индуктивности, соединенных вместе для формирования LC-цепей. Индуктор(ы) пропускают постоянный ток или ток низкой частоты, блокируя при этом вредные нежелательные токи высокой частоты. Конденсаторы обеспечивают путь с низким импедансом для отвода высокочастотного шума от входа фильтра либо обратно в источник питания, либо в заземляющее соединение.
Помимо соответствия нормам по электромагнитным помехам, фильтр также должен соответствовать стандартам безопасности. Измеряется повышение температуры индуктора, и при работе от сети контролируется минимальное электрическое расстояние между линией, нейтралью и землей. Это снижает риск возгорания и поражения электрическим током. Конденсаторы также индивидуально сертифицированы по безопасности, в зависимости от их положения в цепи. Специальные конденсаторы «X» должны использоваться между входными клеммами, а конденсаторы «Y» — между цепью переменного тока и землей.
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 250 В переменного тока | ||
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 30 А | ||
| РАБОЧАЯ ЧАСТОТА | 50 60 Гц | ||
| Падение напряжения | Менее 1 В | ||
| Перегрузка | 140 % номинального тока в течение 15 минут | ||
| Гармонические искажения | Менее 2% при полном номинальном токе | ||
| Ток утечки | ≤0,2 А при 380/230 В переменного тока и 50 Гц | ||
| Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 1000 В постоянного тока (линия-линия) 1000 В постоянного тока (линия-корпус) | ||
| Сопротивление изоляции постоянного тока | Согласно MIL-STD-202, метод 202 | ||
| Терминальная прочность | Согласно MIL-STD-202, метод 211 | ||
| Повышение температуры | Согласно MIL-F-15733 | ||
| Вносимая потеря | ≥100 дБ при 14K–40 ГГц согласно MIL-STD-220A, в условиях нагрузки | ||
| Климатическая классификация | 25.07.21 | ||
|
|
| MOQ: | >Части =1 |
| цена: | $200.00 |
| standard packaging: | ПК 1 в одной коробке вес брутто о 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Неделя |
250 В переменного тока, 16 А, электромагнитный сетевой фильтр, радиочастотное экранирование
Как работает входной фильтр электромагнитных помех?
Большая часть электроники содержит фильтр электромагнитных помех либо в виде отдельного устройства, либо встроенного в печатную плату. Его функция заключается в уменьшении высокочастотного электронного шума, который может создавать помехи другим устройствам. В большинстве стран существуют нормативные стандарты, ограничивающие уровень шума.
ЭМИ, или электромагнитные помехи, определяются как нежелательные электрические сигналы и могут иметь форму кондуктивных или излучаемых излучений. Кондуктивные ЭМП — это когда шум распространяется по электрическим проводникам, а излучаемые ЭМП — это когда шум распространяется по воздуху в виде магнитных полей или радиоволн.
Электромагнитные помехи возникают при переключении электрического тока и исходят из различных источников, включая электронные источники питания. Источники питания преобразуют входное напряжение в регулируемое и изолированное (в большинстве случаев) напряжение постоянного тока для работы множества электронных компонентов. Это преобразование выполняется на высоких частотах в диапазоне от нескольких кГц до более чем МГц. Светодиодное освещение, компьютеры, драйверы двигателей, реле постоянного тока и зарядные устройства для аккумуляторов работают от источников питания.
Фильтр электромагнитных помех для источника питания обычно состоит из пассивных компонентов, включая конденсаторы и катушки индуктивности, соединенных вместе для формирования LC-цепей. Индуктор(ы) пропускают постоянный ток или ток низкой частоты, блокируя при этом вредные нежелательные токи высокой частоты. Конденсаторы обеспечивают путь с низким импедансом для отвода высокочастотного шума от входа фильтра либо обратно в источник питания, либо в заземляющее соединение.
Помимо соответствия нормам по электромагнитным помехам, фильтр также должен соответствовать стандартам безопасности. Измеряется повышение температуры индуктора, и при работе от сети контролируется минимальное электрическое расстояние между линией, нейтралью и землей. Это снижает риск возгорания и поражения электрическим током. Конденсаторы также индивидуально сертифицированы по безопасности, в зависимости от их положения в цепи. Специальные конденсаторы «X» должны использоваться между входными клеммами, а конденсаторы «Y» — между цепью переменного тока и землей.
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 250 В переменного тока | ||
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 30 А | ||
| РАБОЧАЯ ЧАСТОТА | 50 60 Гц | ||
| Падение напряжения | Менее 1 В | ||
| Перегрузка | 140 % номинального тока в течение 15 минут | ||
| Гармонические искажения | Менее 2% при полном номинальном токе | ||
| Ток утечки | ≤0,2 А при 380/230 В переменного тока и 50 Гц | ||
| Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 1000 В постоянного тока (линия-линия) 1000 В постоянного тока (линия-корпус) | ||
| Сопротивление изоляции постоянного тока | Согласно MIL-STD-202, метод 202 | ||
| Терминальная прочность | Согласно MIL-STD-202, метод 211 | ||
| Повышение температуры | Согласно MIL-F-15733 | ||
| Вносимая потеря | ≥100 дБ при 14K–40 ГГц согласно MIL-STD-220A, в условиях нагрузки | ||
| Климатическая классификация | 25.07.21 | ||