EMI de selectieoverwegingen van de machtsfilter
Nota's over EMI Power Filter Selection
De belangrijkste prestatie-indicators van EMI machtsfilter omvatten over het algemeen toevoegingsverlies, frequentiekenmerken, impedantie aanpassing, schatten huidige waarde, de waarde van de isolatieweerstand, lekkage huidig, fysiek grootte en gewicht, gebruiksmilieu en zijn eigen betrouwbaarheid. In het gebruik van het meest nagedacht is de nominale spanning en de huidige waarde, toevoegingsverlies, lekkagestroom drie.
Wanneer wij de machtsfilter kiezen, zouden wij drie aspecten van de indicatoren hoofdzakelijk moeten overwegen:
1.The voltage/voeding
De voedingen kunnen in AC voedingen en gelijkstroom-voedingen worden verdeeld. Dienovereenkomstig, kunnen vele fabrikanten van machtsfilters ook in AC en gelijkstroom worden verdeeld.
In principe, kan de wisselstroomfilter voor zowel AC als gelijkstroom-voedingen worden gebruikt, maar de gelijkstroom-filter kan niet voor mededeling, hoofdzakelijk worden gebruikt wegens de laag voltageweerstand van de condensator in de gelijkstroom-filter, en kan hoog AC verlies hebben en het oververhitten veroorzaken. Zelfs is de voltageweerstand van de gelijkstroom-filter geen probleem omdat de gelijkstroom-filter een grote de filtercondensator gebruikt van de capaciteits gemeenschappelijk-wijze als de lekkagestroom het lekkage huidige probleem zal overschrijden.
Daarom gelijkstroom-zouden de machtsfilters nooit in AC situaties moeten worden gebruikt.
Ac de filter in gelijkstroom-situatie, van het standpunt van veiligheid wordt gebruikt is geen probleem, maar om de kosten en het volume van de prijs te betalen die; In de prototypefase, als u gebeurt om een AC filter te hebben, kunt u de gelijkstroom-filter vervangen.
Wanneer de werkende stroom van de voedingfilter de geschatte stroom overschrijdt, zal de filter niet alleen oververhit worden, maar ook zullen de het filtreren prestaties met lage frekwentie worden verminderd. Dit is omdat de inductantie in de filter de magnetische kern zal verzadigen en de daadwerkelijke inductantie in het geval van een grote stroom zal verminderen. Daarom wanneer het bepalen van de geschatte werkende stroom van de filter, zal de maximum werkende stroom van het materiaal heersen om ervoor te zorgen dat de filter goede prestaties onder de maximum huidige staat heeft. Anders, wanneer de interferentie onder het maximum werkend huidige staat verschijnt, zich zal het materiaal mengen of de geleidingsemissie zal de norm overschrijden.
Wanneer het bepalen van de geschatte stroom van de filter, zou een bepaalde marge moeten worden verlaten; In het bijzonder, is het gebruikelijk voor mensen om AC „efficiënte waarde“, eerder dan AC „piek“ te roepen, is verlaten van een bepaalde marge zeer noodzakelijk. De geschatte huidige waarde van de algemene filter zou 1,5 keer de daadwerkelijke huidige waarde moeten zijn.
2.Followed door toevoegingsverlies
Van het standpunt van interferentieafschaffing, is het toevoegingsverlies de belangrijkste index. ? Het toevoegingsverlies is verdeeld in het differentiële verlies van de wijzetoevoeging en het gemeenschappelijke verlies van de wijzetoevoeging.
Hoe te om de machtsfilter om het vereiste toevoegingsverlies te bepalen te gebruiken?
Ten eerste, is de filter niet geïnstalleerd bij de voedingingang van het materiaal, en de geleidingsemissie en de geleidingsgevoeligheid van het materiaal worden gemeten, en met de normen vergeleken die moeten worden voldaan aan, om te zien hoeveel verschil tussen de twee decibel. De rol van de filter is dit hiaat goed te maken.
3.The het laatst is de structuurgrootte
Aangezien de binnenkant van de filter over het algemeen potting is, zijn de milieukenmerken niet het belangrijkste probleem. Nochtans, hebben de temperatuurkenmerken van alle potting materialen en filtercondensatoren bepaalde invloed op de milieukenmerken van machtsfilter.
Voor meer informatie over YBX EMI Filters, te bezoeken gelieve ons: https://www.emipowerfilter.com/.
E-mail: sales22@yanbixinkeji.com
EMI de selectieoverwegingen van de machtsfilter
Nota's over EMI Power Filter Selection
De belangrijkste prestatie-indicators van EMI machtsfilter omvatten over het algemeen toevoegingsverlies, frequentiekenmerken, impedantie aanpassing, schatten huidige waarde, de waarde van de isolatieweerstand, lekkage huidig, fysiek grootte en gewicht, gebruiksmilieu en zijn eigen betrouwbaarheid. In het gebruik van het meest nagedacht is de nominale spanning en de huidige waarde, toevoegingsverlies, lekkagestroom drie.
Wanneer wij de machtsfilter kiezen, zouden wij drie aspecten van de indicatoren hoofdzakelijk moeten overwegen:
1.The voltage/voeding
De voedingen kunnen in AC voedingen en gelijkstroom-voedingen worden verdeeld. Dienovereenkomstig, kunnen vele fabrikanten van machtsfilters ook in AC en gelijkstroom worden verdeeld.
In principe, kan de wisselstroomfilter voor zowel AC als gelijkstroom-voedingen worden gebruikt, maar de gelijkstroom-filter kan niet voor mededeling, hoofdzakelijk worden gebruikt wegens de laag voltageweerstand van de condensator in de gelijkstroom-filter, en kan hoog AC verlies hebben en het oververhitten veroorzaken. Zelfs is de voltageweerstand van de gelijkstroom-filter geen probleem omdat de gelijkstroom-filter een grote de filtercondensator gebruikt van de capaciteits gemeenschappelijk-wijze als de lekkagestroom het lekkage huidige probleem zal overschrijden.
Daarom gelijkstroom-zouden de machtsfilters nooit in AC situaties moeten worden gebruikt.
Ac de filter in gelijkstroom-situatie, van het standpunt van veiligheid wordt gebruikt is geen probleem, maar om de kosten en het volume van de prijs te betalen die; In de prototypefase, als u gebeurt om een AC filter te hebben, kunt u de gelijkstroom-filter vervangen.
Wanneer de werkende stroom van de voedingfilter de geschatte stroom overschrijdt, zal de filter niet alleen oververhit worden, maar ook zullen de het filtreren prestaties met lage frekwentie worden verminderd. Dit is omdat de inductantie in de filter de magnetische kern zal verzadigen en de daadwerkelijke inductantie in het geval van een grote stroom zal verminderen. Daarom wanneer het bepalen van de geschatte werkende stroom van de filter, zal de maximum werkende stroom van het materiaal heersen om ervoor te zorgen dat de filter goede prestaties onder de maximum huidige staat heeft. Anders, wanneer de interferentie onder het maximum werkend huidige staat verschijnt, zich zal het materiaal mengen of de geleidingsemissie zal de norm overschrijden.
Wanneer het bepalen van de geschatte stroom van de filter, zou een bepaalde marge moeten worden verlaten; In het bijzonder, is het gebruikelijk voor mensen om AC „efficiënte waarde“, eerder dan AC „piek“ te roepen, is verlaten van een bepaalde marge zeer noodzakelijk. De geschatte huidige waarde van de algemene filter zou 1,5 keer de daadwerkelijke huidige waarde moeten zijn.
2.Followed door toevoegingsverlies
Van het standpunt van interferentieafschaffing, is het toevoegingsverlies de belangrijkste index. ? Het toevoegingsverlies is verdeeld in het differentiële verlies van de wijzetoevoeging en het gemeenschappelijke verlies van de wijzetoevoeging.
Hoe te om de machtsfilter om het vereiste toevoegingsverlies te bepalen te gebruiken?
Ten eerste, is de filter niet geïnstalleerd bij de voedingingang van het materiaal, en de geleidingsemissie en de geleidingsgevoeligheid van het materiaal worden gemeten, en met de normen vergeleken die moeten worden voldaan aan, om te zien hoeveel verschil tussen de twee decibel. De rol van de filter is dit hiaat goed te maken.
3.The het laatst is de structuurgrootte
Aangezien de binnenkant van de filter over het algemeen potting is, zijn de milieukenmerken niet het belangrijkste probleem. Nochtans, hebben de temperatuurkenmerken van alle potting materialen en filtercondensatoren bepaalde invloed op de milieukenmerken van machtsfilter.
Voor meer informatie over YBX EMI Filters, te bezoeken gelieve ons: https://www.emipowerfilter.com/.
E-mail: sales22@yanbixinkeji.com
Hoe te om EMI Power Filter te selecteren?
De schakelaar-wijze voedingen zijn inherent lawaaierig met betrekking tot elektromagnetische emissies (EMI). De snelle omschakeling van hoogspanning en huidige knopen leidt tot de vrij grote waarden van di/dt en dv/dt-binnen de kring veroorzakend dat het lawaai wordt uitgezonden over een breed frequentiegebied. De regelgevende instanties in de meeste landen plaatsen grenzen op de hoeveelheid elektromagnetisch lawaai dat kan worden uitgezonden. Dientengevolge, heel wat tijd en de inspanning wordt gegeven aan het verlichten van lawaaibronnen en uit het filtreren van om het even welk lawaai dat blijft. Nochtans, terwijl deze voedingen aan verordeningen wanneer alleen getest zullen voldoen, toevoegend hen aan een systeem kunnen tot onbedoelde elektromagnetische emissies leiden, die extra zullen vereisen filtrerend om regelgevende goedkeuring te verkrijgen. De overal verkrijgbare EMI filters, als behoorlijk geselecteerd, zijn een gemakkelijke manier om de emissies te verbeteren en aan verordeningen te voldoen.
EMI en Elektromagnetische compatibiliteitachtergrond
Wanneer het behandelen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC), wordt het probleem algemeen gemodelleerd met drie componenten: bronnen, wegen, en receptoren.
De bronnen zijn die apparaten of kringsknopen die de interferentie veroorzaken. Naast de voeding zelf, kan dit andere apparaten zoals microprocessors, videobestuurders, rf-generators, enz. omvatten.
Het lawaai door een bron wordt heeft twee wegen geproduceerd die het dan kan reizen. De eerste is een uitgestraalde weg, die elektromagnetische energie die zich uit in ruimte verspreiden en in andere systemen koppelen is. De tweede is een geleide weg waar het signaal door de leiders van het systeem reist (b.v. de sporen en de vliegtuigen van PCB, componentenlood, input bedrading, enz.). Dit kan terug in de lijnen van de leidingenmacht krijgen en ander materiaal die beïnvloeden van die lijn worden aangedreven.
De receptoren zijn die die apparaten die lawaai opnemen door de bron wordt uitgezonden en door de interferentie beïnvloed. De receptoren kunnen enkel over elke analoge en digitale kring omvatten.
Wanneer het testen voor EMC, zal de regelgever geleide en uitgestraalde elektromagnetische emissies afzonderlijk testen. Elk heeft zijn eigen grenzen en frequentiegebied samen met zijn eigen afschaffingsmethode. De uitgestraalde emissies behandelen een hoger frequentiegebied (typisch 30 Mhz aan 1.000 Mhz) en aangezien is de lawaaireizen door ruimte het beperkt in hoe het kan worden gecontroleerd. Naast het gebruiken van juiste lay-out en kringsontwerptechnieken om het lawaai bij de bron te verminderen, kan het beschermen worden gebruikt om het uitgestraalde lawaai te bevatten. Anderzijds, leidde emissies behandelen een lager frequentiegebied (typisch 0,15 Mhz aan 30 Mhz), en, omdat zij door leiders reizen, kan worden gecontroleerd gebruikend elektro filtrerende componenten. De ontwerper, wanneer het toevoegen van EMI het filtreren kan verkiezen om het discreet te ontwerpen of te verkiezen om met een overal verkrijgbare EMI filter te gaan.
De Vereisten van EMI Filters en van het Systeem
Voor de ingenieurs die een overal verkrijgbare EMI filter kiezen, kan er wat verwarring over zijn hoe te om de juiste filter voor hun systeem te kiezen. De eerste stap zorgt ervoor dat de EMI filter aan de fundamentele elektrovereisten voldoet. De belangrijke punten aan overzicht omvatten:
Nominale spanning, die het maximumvoltage is dat op de input kan worden toegepast. Het overschrijden van dit kan componenten binnen de filter beschadigen.
Isolatievoltage, dat de isolatieclassificatie tussen elke inputlijn en aarde/chassisgrond wordt gemeten is (er is geen isolatie tussen input en output die).
Geschatte Stroom, die de maximumstroom is die door de EMI filter binnen de gespecificeerde werkende temperatuurwaaier kan overgaan.
Werkende Temperatuur, die de maximumtemperatuur is dat het apparaat kan worden in werking gesteld.
Lekkagestroom, die de stroom is die door de aarde/chassisgrond vloeit. De EMI filter zal lekkagestroom naast dat van de voeding zelf bijdragen. wegens veiligheid betreft lekkagestroom heeft geregeld grenzen en de bijdrage van lekkage door de filter zou door de ontwerper moeten worden overwogen.
EMI Filtering Characteristics
Na het vinden van een EMI filter die de exploitatievoorwaarden van het systeem ontmoet, zouden de daadwerkelijke het filtreren kenmerken moeten worden herzien. In het informatieblad zal er typisch de grafieken van het toevoegingsverlies, één voor gemeenschappelijke wijze en één voor differentiële wijze zijn. Deze grafieken tonen de gebruiker hoeveel het signaal tussen input en output met betrekking tot frequentie zal worden verminderd.
Het toevoegingsverlies is de verhouding van het signaal bij de input van de filter aan het signaal bij de output, in decibel, wegens het grote die gewoonlijk frequentiegebied wordt, zoals aangetoond in de volgende vergelijking wordt behandeld gemeten die.
Toevoegingsverlies (dB) = 20 Logboek 10 (Ongefilterd signaal/Gefiltreerd Signaal)
Dit kan worden herschreven, gebruikend de quotiëntregel, om voor het gefiltreerde signaal op te lossen.
Gefiltreerd Signaal (dB) = Ongefilterd Signaal (dB) - Toevoegingsverlies (dB)
In sommige gevallen, wordt een grafiek niet gegeven en in plaats daarvan is een waarde van de lawaaivermindering vermeld in het informatieblad. Dit is gewoonlijk in paren gerangschikt met een frequentiegebied waarover de vermindering toepasselijk is. Bijvoorbeeld, kan een informatieblad 30 dB van vermindering tussen 150 kHz en 1 GHz specificeren.
Het definitieve punt om nota te nemen van wanneer het herzien van de filtergegevens is dat de bron en ladingsimpedantie het gedrag van de filter zal veranderen. Het toevoegingsverlies in het informatieblad wordt gegeven werd verkregen gebruikend een impedantie (typisch 50 Ω) die van dat van het systeem vrij verschillend kan zijn dat het wordt toegepast op. Zo, terwijl een filter op papier goed kan kijken, is het belangrijk om de filter in kring te testen om zijn prestaties in de daadwerkelijke bron en ladingsomstandigheden van het eindsysteem te verifiëren.
EMI Filter Selection
Wanneer het kiezen van een EMI filter, is het ideaal als de te filtreren voeding door het inleidende EMC testen een basislijn van de geleide emissies is gaan krijgen. De testresultaten zullen een ontwerper vertellen bij welke frequenties de eenheid ontbrak en door hoeveel. Deze informatie kan bij de grafieken van het toevoegingsverlies van de EMI filter worden vergeleken om te bepalen als het genoeg vermindering bij de ontbroken frequenties aanbiedt om de EMC test over te gaan. Bijvoorbeeld, als de gemeenschappelijke die test van wijzeemissies door 64 dB bij kHz 500 wordt ontbroken die, de EMI van de de gemeenschappelijk-wijzetoevoeging van de filter het verliesgrafiek van verwijzingen voorzien hieronder bij kHz 500 een verminderingsniveau van ongeveer -75 dB toont. Als deze EMI filter werd toegepast, kon men verwachten om de EMC test met 11 dB marge bij kHz over te gaan 500.
Wegens de inconsistente vermindering over het frequentiespectrum, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle ontbroken of marginale frequenties behoorlijk zullen verminderd worden. Als het informatieblad één enkele verminderingswaarde in plaats van een grafiek van het toevoegingsverlies verstrekte, is het essentieel om ervoor te zorgen dat deze enige waarde groter was dan de grootste marge van mislukking.
Conclusie
De omschakelingsvoedingen zijn een belangrijke bron van elektromagnetische emissies (EMI), die hun regelgeving essentieel maakt om interferentie met andere elektronika te verhinderen. De meesten, als niet allen, zullen schakelende voedingen een filter bij de input hebben, maar wegens de brede waaier van toepassingen, dit kan niet altijd zijn genoeg om het definitieve EMC testen over te gaan eens van toepassing was op een volledig systeem. De overal verkrijgbare EMI filters zijn een snelle en gemakkelijke manier om elektromagnetische emissies te verminderen als de interne filter niet genoeg is en tijd kan besparen over het moeten een afzonderlijke oplossing van de grond af ontwerpen. CUI biedt verscheidene de machtsfilters aan van ac-gelijkstroom EMI en de de machtsfilters van gelijkstroom-gelijkstroom EMI in raad zetten die op, zetten de chassis op, en DIN-spoorconfiguraties gemakkelijk voor de elektromagnetische compatibiliteitbehoeften van een systeem worden geoptimaliseerd.
Hoe werkt EMI Filter?
De elektromagnetische interferentie (EMI) wordt ruim gedefinieerd als de elektro of magnetische interferentie die degradeert of de integriteit van een signaal of de componenten en functionaliteit van elektromateriaal beschadigt. Elektromagnetische interferentie; welke radiofrequentieinterferentie omvat, is normaal gebroken in twee brede gebieden:
Narrowband emissies zijn gewoonlijk door de mensen veroorzaakt en beperken dat tot een uiterst klein gebied van het radiospectrum. Het gezoem dat de machtslijnen maken is een goed voorbeeld van een narrowband emissie. Zij kunnen ononderbroken of sporadisch zijn.
De breedbandemissies kunnen of gek- wordengemaakt of natuurlijk in oorsprong. Zij neigen om een groot gebied van het elektromagnetische spectrum uit te voeren. Zij kunnen tijdsgebeurtenissen één zijn die willekeurig, sporadisch, of ononderbroken zijn. Alles van een bliksemstaking aan computers produceert breedbandemissies.
Bronnen van EMI:
De elektromagnetische interferentie die EMI de filters behandelen kan op een aantal manieren worden veroorzaakt. Binnen van een elektroapparaat kan de interferentie door impendenceverzet tegen stroom worden geproduceerd, in onderling verbonden bedrading. Het kan ook door voltageverschillen in leiders worden geproduceerd. EMI wordt veroorzaakt uiterlijk door kosmische energie, zoals zonnegloed, macht of telefoonlijnen, toestellen, en machtskoorden. Een significant gedeelte van elektromagnetische interferentie wordt geproduceerd en door machtslijnen aan materiaal gedragen. De elektromagnetische interferentiefilters kunnen of apparaten of interne modules zijn die worden ontworpen om deze soorten interferentie te verminderen of te elimineren.
EMI Filters:
Zonder het speuren in de harde wetenschap, is de meeste elektromagnetische interferentie in het hoge frequentiegebied. Dit betekent eenvoudig dat als het signaal, als sinusgolf bijvoorbeeld werd gemeten, de cycli zeer dicht bij elkaar zouden zijn. EMI Filter heeft twee types van componenten die samenwerken om deze signalen te onderdrukken: condensatoren en inductors.
De condensatoren remmen gelijkstroom, waarin een significante hoeveelheid elektromagnetische interferentie in een apparaat, terwijl het toelaten van wisselstroom om over te gaan wordt gedragen. De inductors zijn hoofdzakelijk uiterst kleine electromagnetics die energie in een magnetisch veld kunnen houden aangezien de elektrische stroom hoewel het wordt overgegaan, daardoor verminderend totaal voltage. De condensatoren in EMI Filters worden gebruikt worden genoemd afleidende condensatoren, die stroom in een specifieke waaier, hoge frequentie, vanaf een kring of een component die opnieuw richten. De afleidende condensator voedt de de hoge frequentiestroom/interferentie in inductors die in reeks worden geschikt. Aangezien de stroom door elke inductor overgaat, worden de algemene sterkte of het voltage verminderd. Optimaal, zullen de inductors de interferentie tot niets verminderen, ook genoemd shorting aan grond. EMI Filters wordt gebruikt in een grote verscheidenheid van toepassingen. Zij kunnen in laboratoriummateriaal, radioapparatuur, computers, en medisch en Militaire uitrusting worden gevonden.
Voor meer informatie over YBX EMI Filters, te bezoeken gelieve ons https://www.emipowerfilter.com/.
EMI Power Filter Manufacturers & Fabriek in China
Als beste EMI Power Filter Manufacturer, fabriek, leverancier, exporteur in China sinds 2008, ISO9001: vermelde 2015, verstrekt YBX verschillende types van EMI filters.
Een inzameling van onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop als één van de high-tech ondernemingen.
Verkreeg cUL, TUV, CQC, Ce, ROSH-certificatie.
Wij werden het vermelde bedrijf in 2016, en nu zijn wij de top 500 binnenlandse ondernemingen aangewezen leveranciers.
Wij kunnen ook andere oplossingen volgens de eisen van de klanten in prijs of parameters doen.
Ons Product
EMI Filter voor Geleide Lichten
RFI EMI Filter Switch
Gelijkstroom EMI Filter
EMI Filter voor Voeding
Actieve EMI Filter
EMI Suppression Filter
EMI Noise Filter voor PCB
Medische Ac EMI Filter
EMI Line Filter
Elektromagnetische Interferentiefilter
EMI Power Line Filter With-Contactdoos
3 fase EMI Filter
Input EMI Filter
Enige Faseemi filter
Gealigneerde EMI filter
Lage Pas EMI Filter
Onze Certificaten
Als professionele fabrikant voor EMC Filter, heeft onze fabriek recentste ISO9001 overgegaan: 2015, cUL, TUV, CQC, Ce, ROSH-certificatie.
Heb een Speciaal Vereiste?
Over het algemeen, hebben wij gemeenschappelijke EMC/EMI-producten en grondstoffen in voorraad. Voor uw speciale vraag, bieden wij u onze aanpassingsdienst aan. Wij keuren OEM/ODM goed. Wij konden uw embleem of merknaam op EMI lichaam en dozen drukken. Voor een nauwkeurig citaat, moet u ons de volgende informatie vertellen:
Specificatie
Hoeveelheid
Garantieperiodes
Toepassing
Gelieve te vertellen ons eisen ten aanzien van grootte; het veiligheidscertificaat, en als u speciale vereisten hebt, wij kunnen volgens uw vereisten aanpassen; zoals grootte, schakelaar, installatiemethode, outputmethode, enz.
Geen MOQ-grens. Maar voor de Maximum hoeveelheden, zal het u helpen de goedkopere prijs krijgen. De meer hoeveelheid gaf opdracht tot de lagere prijs u kon krijgen.
Meestal, zijn onze waarborgperiodes voor ourEMIfilter 2 jaar, 3 Jaar, of 5 Jaar. De verschillende waarborgperiodes zullen met andere oplossingen in grondstoffen zijn.
Vertel ons uw toepassing of gedetailleerde informatie voor uw projecten. Wij kunnen u de beste keus aanbieden, ondertussen, onze ingenieurs kunnen u meer suggesties onder uw begroting geven.
Wat wij u kunnen aanbieden .......
Beste Kwaliteit
Concurrerende Prijs
Het verschepen
De testende Dienst
Naverkoop
Wij hebben rijke ervaring in de vervaardiging, ontwerpen, en toepassing van EMI Filter, en dienen wereldwijd meer dan 50 klanten.
Wij hebben een absoluut voordeel in de kosten van grondstoffen. Onder dezelfde kwaliteit, is onze prijs over het algemeen 10%-30% lager dan de markt.
Wij hebben beste verschepende beschikbare forwarder, om het Verschepen door uitdrukkelijke de Lucht, overzees, en zelfs de huis-aan-huisdienst te doen.
Het werken met de hoogste onderzoeklaboratoria om vrije EMI diagnostische tests te verstrekken en wij leveren u vrije steekproeven voor de test.
Wij verstrekken een jaar 3-5 waarborgenbeleid. En alle kosten door ons zullen voor onze rekening zijn. Genoeg voorraad, de nieuwe orden van de ontwerppartij vergt 15-25 dagen voor snelle levertijd.
Bloggen
Hoe werkt EMI Filter?
EMI Filter Basics - Operationele Principes en Defecte Installatie
Hoe te om EMI Power Filter te selecteren?
Wat is een EMI filter voor voeding?
EMI Filter Basics - Operationele Principes en Defecte Installatie
1.1 EMI Filter Definition
De EMI filter (elektromagnetische interferentiefilter), riep RFI-ook Filters of die de filters van de radiofrequentieinterferentie, is een filterkring uit een condensator, een inductor en een weerstand wordt samengesteld. Zijn die filterkring uit een condensator, een inductor en een weerstand wordt samengesteld. Een passief bidirectioneel netwerk: Één eind is de voeding en het andere eind is de lading. Het principe van de EMI filter is een impedantie passend netwerk: groter de impedantieaanpassing tussen de input en outputkanten van de EMI filter, is de voeding en ladingskant, efficiënter de vermindering van elektromagnetische interferentie. De filter kan een specifieke frequentie of externe frequentie in de machtslijn uit effectief filtreren, daardoor verkrijgend een specifiek signaal van de frequentiemacht, of eliminerend het machtssignaal na een specifiek frequentiepunt. In feite, is een EMI filter een elektroapparaat/een kring die het elektromagnetische lawaai met hoge frekwentie huidig op de macht en signaallijnen verlicht.
1.2 EMI Sources
EMI is elektronisch lawaai dat zich in elektrosignalen mengt en signaalintegriteit vermindert. Elke elektro of elektronische apparatenverbinding kan een potentiële bron van EMI worden. Het wordt etc. geproduceerd uiterlijk door kosmische energie, zoals zonnegloed, bliksemstakingen, atmosferisch lawaai, elektronisch materiaal, machtslijnen. Een groot deel van het wordt geproduceerd volgens de machtslijn en aan het materiaal door de machtslijn overgebracht. EMI de filters zijn apparaten of interne die modules worden ontworpen om lawaaiinterferentie te verminderen of te elimineren.
1.3 gemeenschappelijk Wijzelawaai en Differentieel Wijzelawaai
Figuur 1. Gemeenschappelijke Wijze en Differentiële Wijzekring
Met dit kenmerk van de EMI filter, kan overgaan een vierkante golfgroep of een samengesteld lawaai die door de voedingfilter in een sinusgolf van een specifieke frequentie worden omgezet.
Het lawaai dat door de lijnfilter moet worden onderdrukt kan in de volgende twee types worden verdeeld:
1) gemeenschappelijk-wijze: Het zelfde lawaai op twee (of meer) machtslijnen kan als lawaai van machtslijnen aan de grond worden gezien.
2) differentiële wijze: Lawaai tussen machtslijnen.
Een EMI filter zal verschillende het onderdrukken mogelijkheden voor gemeenschappelijk-wijzelawaai en differentieel wijzelawaai hebben, en over het algemeen door het spectrum van de frequentie die aan de afschaffing beantwoorden (in decibel) beschreven.
1.4 waarom wensen wij EMI Filters?
De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is een belangrijke indicator om de kwaliteit van elektronische producten te meten, en het is meer en meer de sleutel in het ontwerp van elektronische producten geworden. In het ontwerpproces van het machtssysteem, kan de introductie van elektromagnetische compatibiliteitontwerp de algemene anti-interference capaciteit van het machtssysteem verbeteren, de levensduur van het systeem uitbreiden, en de veiligheid van gebruik verzekeren. Daarom is de elektromagnetische interferentiefilter een apparaat dat goede elektromagnetische compatibiliteit verstrekt.
ⅡAanpassingsprincipe van EMI Filters
De filterkringen algemeen in voedingfilters zijn worden het passieve filtreren en het actieve filtreren. gebruikt die De hoofdformulieren van het passieve filtreren zijn condensatorfilter, inductantiefilter en complexe filter (met inbegrip van omgekeerd l-Type, LC-filter, LCπ-Type filter en RCπ-Type filter, enz.). Het hoofdformulier van actieve filter is actieve die RC-filters, ook als elektronische filters worden bekend. De omvang van de pulserende component in de gelijkstroom-stroom wordt vertegenwoordigd door de trillingscoëfficiënt S. Groter de waarde, slechter het het filtreren effect.
Pulserende coëfficiënt (s) = fundamenteel maximum van AC van het outputvoltage component/gelijkstroom-component van outputvoltage
Het specifieke het werk principe is als volgt: Nadat de wisselstroom door de diode wordt gerectificeerd, is de richting enig, maar de stroom verandert nog constant. Deze pulserende gelijkstroom wordt over het algemeen niet direct gebruikt voor radiovoeding. Daarom is het noodzakelijk om pulserende gelijkstroom in een vlotte golf gelijkstroom om te zetten, die filtreert. Met andere woorden, de taak om te filtreren is de schommelingscomponent van het gerectificeerde outputvoltage zoveel mogelijk te verminderen en het om te zetten in een bijna constante gelijkstroom-voeding.
Volgens de elektromagnetische interferentiekenmerken van de machtshaven, kan de EMI filter wisselstroom aan de krachtbron zonder vermindering overbrengen. Dit niet alleen vermindert zeer het EMI lawaai van AC transmissie, maar ook onderdrukt effectief het EMI lawaai door de voeding wordt geproduceerd, die hen verhinderen het AC net in te gaan om zich in andere elektronische apparaten te mengen dat.
Dit is een passieve netwerkstructuur geschikt voor zowel AC als gelijkstroom-voedingen en heeft een bidirectionele afschaffingsfunctie. Opnemen van het tussen het wisselstroomnet en de voeding is gelijkwaardig aan het toevoegen van een blokkerende barrière tussen het EMI lawaai van het wisselstroomnet en de voeding, d.w.z., bidirectionele lawaaiafschaffing, zodat wordt het wijd gebruikt in diverse elektronische producten.
Beogend de kenmerken van elektromagnetische interferentie van machtsterminals, wordt een elektromagnetische interferentiefilter ontworpen. Het is gewoonlijk een selectief twee-einddienetwerk uit een inductor, een condensator, een weerstand of een ferrietapparaat wordt samengesteld. Volgens het het werk principe, wordt het genoemd een bezinningsfilter. Het verstrekt hoge reeksimpedantie en lage parallelle impedantie in de filter stopband, die veroorzaakt dat het ernstig wordt slecht gecombineerd met de impedantie van de lawaaibron en de ladingsimpedantie, daardoor overbrengend ongewenste frequentiecomponenten terug naar de lawaaibron.
ⅢWerkende Principes
Het volgende cijfer is een typisch schakelschema van de EMI filter: C1and C2 zijn differentieel-wijzecondensatoren, over het algemeen genoemd X-condensatoren, is de capacitieve weerstand vaak tussen 0.01μF en 0.47μF; Y1 en Y2 zijn gemeenschappelijk-wijzecondensatoren, over het algemeen genoemd y-condensator, zou de capacitieve weerstand niet, over het algemeen in de tientallen nanofarads moeten te groot zijn, als het te groot is, het zal veroorzaken gemakkelijk lekkage; L1 is een gemeenschappelijk-wijzevernauwing, die een paar van rollenwond in dezelfde ferrietring in dezelfde richting is. De inductantie is over een paar millihenries. Voor de stroom van de gemeenschappelijk-wijzeinterferentie, zijn de magnetische velden door de twee rollen worden geproduceerd in dezelfde richting, en de gemeenschappelijk-wijze verspert rol tentoonstelt een grote impedantie om het interferentiesignaal te verminderen dat. Voor het wijzesignaal, beïnvloedt het magnetische veld door de twee rollencompensatie wordt geproduceerd, zodat het niet de prestaties van de kring die. Men zou moeten opmerken dat dit een primaire filterkring is, als u betere resultaten wilt, u kan het secundaire filtreren gebruiken.
Figuur 2. Typisch Schakelschema van EMI Filter
Om een EMI filtergoed te beoordelen of niet, is het noodzakelijk om zijn prestatie-indicators te begrijpen. De belangrijkste parameters: de nominale spanning, schatte stroom, lekkagestroom, isolatieweerstand, weerstaat voltage, werkende temperatuur, toevoegingsverlies, enz. Belangrijkste is toevoegingsverlies. Het toevoegingsverlies wordt vaak uitgedrukt door „IL“, soms wordt het ook genoemd toevoegingsvermindering. Deze indicator is de belangrijkste indicator van de prestaties van de EMI filter. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt door het decibelaantal of de frequentie karakteristiek. Het verwijst naar de machtsverhouding of de eindvoltageverhouding van het testsignaal van wordt de voeding aan de lading before and after de filter verbonden met de kring. Groter het aantal decibel, sterker de capaciteit om interferentie te onderdrukken. Bijvoorbeeld, kan wat toevoegingsverlies met een 50 ohmproefsysteem worden getest. Het volgende cijfer toont het toevoegingsverlies van een EMI filter.
Figuur 3. Het Toevoegingsverlies van EMI FilterⅤSelectie
Daarom toen het kopen van de EMI filter, schatte het faseaantal, nominale spanning, stroom, lekkagestroom, certificatie, volume en de vorm, het toevoegingsverlies, enz. zouden volledig moeten worden overwogen. De nominale spanning/de stroom zou aan de productvereisten moeten voldoen, en de lekkagestroom kan niet te groot zijn. EMI de filter met relevant certificatiesysteem kan worden geselecteerd. Bepaal zijn volume en vorm volgens de daadwerkelijke toepassing. Wanneer het toevoegingsverlies groot is, is de afschaffingscapaciteit sterk, enz.
Naast deze, er sommige details nodig zijn om na te denken. Bijvoorbeeld, zijn sommige EMI filters militair-rang en wat zijn industrieel-rang. Wat worden gewijd aan huishoudenmateriaal, worden wat gewijd aan omschakelaars, en wat worden gewijd aan medische apparatuur. Slechts wanneer het voorwerp wordt bepaald kunt u geschikte kiezen. Zolang de basisvoorwaarden worden voldaan aan, de prijs de belangrijkste te overwegen factor is.
ⅥInstallatie
1. De EMI filter kan geen elektromagnetische koppelingsweg hebben.
1) De machtslijnen zijn te lang.
2) De machtslijnen zijn te dicht.
Beiden zijn onjuiste installaties. Het punt van het probleem is dat er een duidelijke elektromagnetische koppelingsweg tussen de inputdraad van de filter en zijn outputdraad is. Op deze wijze, ontsnapt het EMI signaalheden van de filter aan de ene kant aan de afschaffing van de filter en aan het andere eind van de filter zonder vermindering direct gekoppeld. Daarom moeten de filterinput en de outputlijnen effectief eerst worden gescheiden.
Bovendien als de bovengenoemde twee types van voedingfilters binnen het schild van het apparaat dat geïnstalleerd zijn, zal het EMI signaal op de interne kringen en de componenten van het apparaat direct aan buiten het apparaat toe te schrijven aan het EMI signaal gekoppeld worden door de straling op de (machts) wordt geproduceerd terminal van de filter. Daarom die verliest de apparatenbeveiliging de afschaffing van EMI straling door interne componenten en kringen wordt geproduceerd. Natuurlijk, als er een EMI signaal op de filter (voeding) is, zal het ook gekoppeld worden aan de componenten en de kringen binnen het apparaat toe te schrijven aan straling, daardoor beschadigend de afschaffing van het EMI signaal.
2. Bundel geen kabels samen.
In het algemeen, wanneer het installeren van EMI is een filter in een elektronisch apparaat of een systeem, zorgvuldig om de draden tussen het machtseind en het ladingseind niet samen te bundelen, omdat dit ongetwijfeld de elektromagnetische koppeling tussen hen verergert om slechte EMI signalenafschaffing te veroorzaken.
3. Probeer vermijden gebruikend lange aan de grond zettende draden.
Het is raadzaam om de omschakelaar of de motor aan de output van de EMI filter bij een lengte van niet meer dan 30 cm aan te sluiten. Omdat een bovenmatig lange grondlijn een grote aan de grond zettende inductantie en een weerstand betekent, kan het de de gemeenschappelijk-wijzeafschaffing van de filter streng beschadigen. Een betere methode is het schild van de filter te beveiligen aan de huisvesting bij de machtsinham van de eenheid met metaalschroeven en de lentewasmachines te meespelen.
4. De inputlijn en de outputlijnen moeten apart worden getrokken.
Het hebben van afstand betekent geen parallelle verbinding, omdat dit de filterprestaties zal verminderen.
5. De EMI filterhuisvesting moet in goed contact met gevalshell zijn.
Het omschakelaar-specifieke geval van het filtermetaal en gevalshell moeten goed worden verbonden, evenals de gronddraden.
6. De verbindingslijnen zouden verdraaid paar moeten zijn.
De input en outputverbindingslijnen kiezen bij voorkeur beschermde verdraaide paren, die sommige interferentiesignalen kunnen effectief elimineren met hoge frekwentie.
Veelgestelde vragen over EMI Filter Basics
1. Wat is een EMI filter?
EMI Filters, of de elektromagnetische interferentiefilters, riepen RFI-ook Filters of de filters van de radiofrequentieinterferentie, zijn een efficiënte manier om tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische interferentie te beschermen.
2. Wat veroorzaakt EMI?
Geleide interferentieGeleide EMI wordt veroorzaakt door het fysieke contact van de leiders in tegenstelling tot uitgestraalde EMI die door inductie wordt veroorzaakt (zonder fysiek contact van de leiders). Voor lagere frequenties, wordt EMI veroorzaakt door geleiding en, voor hogere frequenties, door straling.
3. Wat wordt een EMI filter gebruikt voor?
De meeste elektronika bevat een EMI filter, of als afzonderlijk apparaat, of ingebed in kringsraad. Zijn functie is hoge frequentie elektronisch lawaai te verminderen dat interferentie met andere apparaten kan veroorzaken. Regelgevende normen er bestaan in de meeste landen die de hoeveelheid lawaai beperken die uitgezonden kan.
4. Wat is de filter van gelijkstroom EMI?
De filter verstrekt lawaaiafschaffing in beide richtingen die uw gelijkstroom-lijnen beschermen tegen lawaai die door een bepaald stuk van materiaal produceren, of uw gevoelig materiaal beschermen tegen lawaai die uit gelijkstroom-voeding of andere ladingen komen.
5. Waar zou ik mijn EMI filter moeten plaatsen?
Een machtslijn of leidingenemi filter wordt geplaatst bij het machtsentry-punt van het materiaal het waarin wordt geïnstalleerd om lawaai te verhinderen weg te gaan of ingaand het materiaal. Hoofdzakelijk, wordt een EMI filter samengesteld uit twee basistypes van component-condensatoren en inductors.
6. Wat is het verschil tussen RFI en EMI?
De termijnen EMI en RFI worden vaak onderling verwisselbaar gebruikt. EMI is eigenlijk om het even welke frequentie van elektrolawaai, terwijl RFI een specifieke ondergroep van elektrolawaai op het EMI spectrum is. … Uitgestraalde EMI is gelijkaardig aan een ongewenste radiouitzending die van de machtslijnen worden uitgezonden.
7. Hoe kan ik EMI verminderen?
Gebruik verdraaide paar beschermde kabel om instrumentatiesignalen te dragen. Het verdraaien van de draden maakt het effect van EMI op beide draden gelijk, zeer verminderend fout toe te schrijven aan EMI. Het omringen van de instrumentendraden met een schild beschermt hen tegen EMI, en verstrekt een weg voor EMI-Geproduceerde stroom om in grond te stromen.
8. Hoe filtreert EMI de werken?
EMI, of de Elektromagnetische Interferentie, worden gedefinieerd als ongewenste elektrosignalen en kan in de vorm van geleide of uitgestraalde emissies zijn. … De condensatoren verstrekken een lage impedantieweg om het hoge frequentielawaai weg af te leiden
Beste EMC Filtervervaardiging
Als de beste EMC-filterfabrikant, fabriek, leverancier, exporteur in China sinds 2008, ISO9001: 2015 vermeld, levert YBX verschillende soorten EMC-filters.
Een verzameling van onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop als een van de high-tech ondernemingen.
Verworven de cUL,TUV,CQC,CE,ROSH certificeringen.
We zijn in 2016 een beursgenoteerd bedrijf geworden en nu zijn we de top 500 binnenlandse bedrijven aangewezen leveranciers.
We kunnen ook verschillende oplossingen doen volgens de eisen van de klant in prijs of parameters.
Ons product
EMI-EMC-filter
EMC Lijnfilter
EMC-filter geleid
EMI-filter met EMC-laagdoorlaat
220 Volt EMC-filter
EMC-krachtfilter
AC-lijnfilter EMC
EMC-filter 250v
EMC (IEC) Invoerfilter
AC-EMC filter
EMC-geluidsfilter
3 fase EMC filter
Onze certificaten
Als een professionele fabrikant voor EMC Filter, heeft onze fabriek de nieuwste ISO9001 geslaagd:2015, cUL, TUV, CQC, CE, ROSH certificeringen.
Heeft u een speciale behoefte?
Over het algemeen hebben we gemeenschappelijke EMC/EMI producten en grondstoffen op voorraad. Voor uw speciale vraag, bieden we u onze maatwerk service. We accepteren OEM/ODM.We kunnen uw logo of merknaam afdrukken op EMI lichaam en dozenVoor een accurate offerte moet u ons de volgende informatie geven:
Specificatie
Hoeveelheid
Garantieperioden
Toepassing
Vertel ons de vereisten voor grootte; veiligheidscertificaat, en als u speciale vereisten, kunnen we aanpassen volgens uw vereisten; zoals grootte, schakelaar, installatie methode,uitvoermethode, enz.
Er is geen MOQ limiet. Maar voor de maximale hoeveelheid, zal het u helpen om de goedkopere prijs te krijgen. Hoe meer hoeveelheid besteld de lagere prijs die u kunt krijgen.
Meestal zijn onze garantieperioden voor onze EMI-filter 2 jaar, 3 jaar of 5 jaar.
Vertel ons uw aanvraag of gedetailleerde informatie voor uw projecten. Wij kunnen u de beste keuze bieden, in de tussentijd kunnen onze ingenieurs u meer suggesties geven binnen uw budget.
Wat kunnen we u bieden...
De beste kwaliteit
Concurrerende prijs
Vervoer
Testdienst
Naverkoop
We hebben rijke ervaring in de productie, het ontwerp en de toepassing van EMC-filters en bedienen meer dan 50 klanten wereldwijd.
Wij hebben een absoluut voordeel in de kosten van de grondstoffen. Onder dezelfde kwaliteit is onze prijs over het algemeen 10%-30% lager dan de marktprijs.
We hebben de beste expediteur, beschikbaar om verzending te doen per lucht express, zee, en zelfs door-tot-deur service.
We werken samen met de beste onderzoekslaboratoria om gratis EMC-diagnostische tests te leveren en we leveren u gratis monsters voor de test.
We bieden een garantie van 3 tot 5 jaar en alle kosten zijn voor onze rekening.
Blogs
Ontwerp van het EMC-filter
Hoe werkt het EMC-filter?
EMC-filtering voor industriële toepassingen
EMC Filterontwerp - over EMC de stichting en de samenvatting van het filterontwerp
Het EMC filterontwerp is kritiek aan elektromagnetische compatibiliteit, EMC prestaties. De EMC filter moet kunnen het vereiste niveau van vermindering van de ongewenste signalen verstrekken terwijl het toestaan door de gewilde signalen. Naast dit, moet het EMC filterontwerp zowel de bron als ladingsimpedantie aanpassen.
Typisch voor een hoge die impedantiekring, leveren een condensator tussen de lijn wordt verbonden en de grond betere resultaten op, terwijl voor lage die impedantiekringen een reeksinductor binnen de lijn wordt geplaatst de beste resultaten oplevert. Vaak wordt één enkele component als dit ontworpen om een reactantie met weinig effect bij frequenties te hebben aangewezen aan de gewilde signalen, maar een veel hoger effect bij de hogere frequenties van het ongewenste signaal kan niveaus van vermindering van zelfs 30 dB of 40dB in sommige gevallen verstrekken. Om de prestaties van één van deze basisfilters te verbeteren, kunnen de verdere componenten worden toegevoegd om EMC filters te maken met meerdere componenten. Nochtans, om de vereiste prestaties te geven moeten zij correct worden gevormd. Één voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat de inductors een lage impedantiegootsteen of een bron en condensatoren onder ogen zien ziet een hoge impedantie onder ogen.
EMC Filterontwerp:
Opdat een punt van elektronisch materiaal zijn EMC het testen kan overgaan en zijn EMC naleving bereiken, is het noodzakelijk om diverse elementen in het ontwerp op te nemen. Door de kring te ontwerpen om de elektromagnetische compatibiliteit te ontmoeten, EMC is de vereisten het mogelijk beduidend om de niveaus van ongewenste signalen te verminderen die en de eenheid ingaan verlaten. Één van de belangrijkste manieren waarin dit kan worden gedaan moet een EMC filter of een reeks filters gebruiken.
Er zijn vele manieren waarin EMC de filters in een eenheid vanuit een mechanisch gezichtspunt kunnen worden opgenomen. Zij kunnen als zelfstandige EMC filters bestaan aan de uitersten van de eenheid dichtbij te bevestigen. Zij kunnen op de rand van de elektronikaraad worden opgezet. Nochtans, één populaire methode om een EMC filter in een eenheid op te nemen is de filter in de schakelaar zelf op te nemen. Dit heeft vele voordelen in termen van gemak en prestaties. Nochtans, wat de methode gebruikte, is een filter vaak noodzakelijk als de elektromagnetische compatibiliteit, EMC vereisten met. moet zijn.
EMC filtertoepassing:
Wanneer het ontwikkelen van filters voor gebruik in elektromagnetische compatibiliteit, EMC zijn de toepassingen, de EMC filters bijna altijd lage pasfilters, hoewel bij gelegenheden de bandfilters kunnen worden gebruikt. De reden om lage pasfilters te gebruiken is dat typisch mengende signalen, d.w.z. degenen die gemakkelijker zijn te verbeteren of uit te stralen neigt om bij hogere frequenties te zijn. Deze kunnen worden gefiltreerd door de lage frequenties door toe te staan en de hoge frequenties te verwerpen.
Het afgesneden punt voor de lage die pasfilter als EMC filter wordt gebruikt moet worden gekozen zodat het de ongewenste frequenties verwerpt, maar heeft geen onbehoorlijk effect op het gewilde signaal. Jammer genoeg, is deze keus niet altijd gemakkelijk en het kan wat degradatie van het gewilde signaal vereisen.
EMC filter het plaatsen is van belang. EMC het filtreren kan op om het even welk of elk niveau van assemblage tussen afgezonderde gebieden van schakelschema worden geplaatst.
EMC de filters kunnen tussen afgezonderde gebieden van een gedrukte kringsraad worden geplaatst. Zij kunnen tussen verschillende raad binnen een module of gedeeltelijke montage worden geplaatst, en een EMC filter kan tussen verschillende modules of deelverzamelingen worden geplaatst. Nochtans, is een bijzonder belangrijke plaats voor EMC filters tussen het materiaal en zijn externe omgeving. Een EMC hier geplaatste filter is bijzonder efficiënt aangezien het ongewenste signalen zal verhinderen het materiaal zelfs in te gaan. Zodra zij binnengaan zijn zij moeilijker te bevatten.
EMC filtermethodologie:
Hoewel de kringen goed kunnen worden onderzocht om eender welk die signaal die of te verhinderen door de kring zelf wordt uitgestraald worden opgenomen, zijn er altijd interconnecties aan en van de elektronikakring. Deze draden zelf kunnen ongewenste signalen in en uit de eenheid leiden. Als de eenheid zijn elektromagnetische compatibiliteit, EMC vereisten moet kunnen ontmoeten en zijn EMC het testen overgaan, is het noodzakelijk om de niveaus van ongewenste signalen te verminderen die de eenheid via zijn interconnecties ingaan of kunnen verlaten.
om de ongewenste signalen toe te laten om worden verwijderd, EMC moeten de filters in de diverse lijnen worden geplaatst. Het idee is dat de mengende signalen over het algemeen een frequentie boven dat van de signalen hebben die normaal volgens de draad of de lijn reizen. Door het hebben van wat een lage pasfilter wordt genoemd aangezien de EMC filter, slechts de signalen met lage frekwentie om wordt toegestaan over te gaan, en de interferentiesignalen worden met hoge frekwentie verwijderd.
Deze EMC filters kunnen in één een verscheidenheid van formaten zijn. Vaak die kunnen zij zo eenvoudig zijn zoals een weerstand of een ferriet rond een draad of een kabel wordt geplaatst. Voor het eisen van vereisten, kunnen deze EMC filters uit een aantal componenten moeten worden samengesteld.
De EMC filters kunnen in twee belangrijke types worden gecategoriseerd. Men is waar de ongewenste energie door de EMC filter wordt geabsorbeerd. Het andere type van filter verwerpt het ongewenste signaal en in dit geval, wordt het weerspiegeld terug volgens de lijn. Voor EMC het filtreren toepassingen, heeft het absorberende type de voorkeur.
Hoe werkt de EMC Filter? | YBX
Interferentiebronnen
De typische bronnen van interferentie zijn, bijvoorbeeld, IGBT-omschakelaars voor motorcontrole en omschakelingsvoedingen. Beide apparaten produceren voltages en stromen met steile randen in hun verrichting. Het interferentiespectrum behandelt de volledige waaier van 0,15 aan 30MHz waar de geleide emissies en 30 aan 1000MHz wordt gemeten waar de uitgestraalde emissie wordt gemeten.Gemeenschappelijke (Asymmetrische) Interferentiewijze
Voor hogere frequenties, boven 1MHz, veroorzaken de parasitische capaciteiten in de bron van interferentie en het gestoorde materiaal ook een interferentiestroom in de aardekring. De huidige stromen van deze gemeenschappelijk-wijzeinterferentie naar het gestoorde materiaal langs zowel verbindingslijnen als winst aan de interferentiebron door de aarde.
Differentiële (Symmetrische) Interferentiewijze
Voor lage frequenties, in honderden kHz, wordt de interferentie uitgespreid dezelfde manier zoals het voedingvoltage. Huidige die stromen in de lijn door de leiders van L wordt gevormd en n-.
Typische EMC Filter
Gemeenschappelijke Wijzevernauwing
De gemeenschappelijke wijzevernauwing heeft winding twee op dezelfde kern. De koppelingscoëfficiënt tussen L1 en L2 is k=M/(L1*L2) ^0,5, waar M de wederzijdse inductantie tussen L1 en L2 is. In ideale geval, L1=L2 en k=L/M
Tijdens normale bedrijfsvoering en op differentiële interferentiewijze wordt de magnetische die stroom door stroom door L1 wordt geproduceerd gecompenseerd door huidige door L2 in de tegenovergestelde richting te vloeien. In dit geval, toroid van L1=L2=0.5*LDM= L-M. For komt de typische gemeenschappelijke wijzevernauwing M aan L en LDM~1%L naderbij
Op gemeenschappelijke interferentiewijze vloeien de stromen door L1 en L2 in dezelfde richting, L1=L2=LCM=L+M
Het Verliesmeting van de filtertoevoeging
Het toevoegingsverlies is een maatregel van de efficiency van filter. De testprocedure wordt gebruikt werd om toevoegingsverlies te meten bijgewerkt in de CEI-publicatie CISPR 17 in 2011 en werd gepubliceerd als ENGELSE norm die 55017. De impedantie Z0 van de generatoroutput en de filterlading Z2 zijn 50 Ohm.
Het verlies van de filtertoevoeging hangt van outputimpedantie van interferentiebron en ladingsimpedantie af. In de praktijk, interferentie is de bronoutputimpedantie niet gekend en de impedantie van de filterlading is niet 50 Ohm. Daarom kunnen de grafieken van het toevoegingsverlies in het informatieblad worden gepubliceerd slechts worden gebruikt om de filters die aan elkaar te vergelijken. Het is niet mogelijk om de filtervermindering in de echte situatie te schatten door deze grafieken te gebruiken.
om vermindering op de differentiële interferentiewijze beter te kenmerken, stelt CEI CISPR 17 voor om een filter met een interferentie bronimpedantie van 0.1Ohm en een ladingsimpedantie van 100Ohm te meten en vice versa. Deze methode van meting benadert in het slechtste geval.
Het is duidelijk van de NEOgrafiek van het 5500.2637.01 toevoegingsverlies van FMAB dat de differentiële afschaffing van de wijzeinterferentie in het slechtste geval 20 tot 30 lager dB kan zijn. De grafiek toont ook aan dat voor frequentiegebiedkhz 20 tot 50, de vermindering negatief is. Als één of andere harmonische componentenstoring in deze band valt, zal het niet onderdrukt worden maar onderdrukt!
Conclusie
Voor de schatting van vermindering voor frequenties tot 1MHz (differentiële wijze), is het raadzaam om 0.1/100 Ohmsgrafiek te overwegen. Boven de 1MHz-frequentie, heerst de gemeenschappelijke wijzeinterferentie en de 50 Ohmgrafiek benadert het daadwerkelijke EMC filterverlies.
Voor verdere informatie over EMC, te aarzelen de producten, gelieve niet om ons in alisa@ybx-emc.com te contacteren.
EMC het Filtreren voor industriële Toepassingen
EMC (Elektromagnetische compatibiliteit) de filters worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het elektro en elektronische materiaal niet, produceert of niet, elektromagnetische storing langs beïnvloed.
De meeste gebieden passen normen op het materiaal toe dat kan worden verkocht dat vereisten omvat om emissies van radiofrequentieinterferentie (RFI) of gevoeligheid aan inkomende RFI te beperken. In Europa, hebben wij (EMC) Richtlijn 2014/30/EU en in Noord-Amerika, hebben zij FCC Deel 15, hebben de militaire toepassingen mil-bril om 3 te noemen. EMC de filters zijn zeer vaak nodig specifiek helpen de geleide immuniteit en de emissies ontmoeten.
EMC de filters worden geproduceerd deceptively gebruikend eenvoudige combinaties inductors, condensatoren, en weerstanden. „Deceptively“ omdat de manier dat de componenten kunnen worden gecombineerd om de noodzakelijke real-world prestaties te bereiken een gevoelig evenwicht tussen veiligheid, fysieke grootte, kosten, en manufacturability is. Wegens de dichtbijgelegen-oneindige mogelijke combinaties componenten, zijn er zo vele unieke prestatieskenmerken aangezien er beschikbare filterproducten om zijn te kopen. Voor om het even welke bepaalde toepassing/standaardcombinatie, zal er vele verschillende filterproducten zijn die nochtans daar zullen zijn vele anderen werken die niet. Aangezien de hogere prestaties door het gebruik van grotere, meer talrijke, of duurdere componenten worden veroorzaakt zal er vele filteropties zijn die een pas maar aan onnodig hoge kosten bereiken.
Om deze reden, biedt YBX EMC de dienst van de pre-nalevingstest aan. Het geleide materiaal van de emissiestest is draagbaar zodat kan dit bij ons laboratorium in Scunthorpe of onsite met de klant worden uitgevoerd. Het eerste stadium van het proces is de klant te vragen om een enig-paginavragenlijst in te vullen. Dit vraagt om technische details met betrekking tot de verrichting en de verbinding van het materiaal worden getest. Ook vereist worden de details van de toepasselijke norm en, indien nodig, die beperken zouden de lijnen van binnen die norm moeten worden toegepast. Deze informatie wordt dan herzien door een ingenieur ten eerste om te bepalen dat wij het vereiste materiaal en ten tweede hebben om een geschatte testtijd te veroorzaken – en daarom prijs.
Het materiaal zal dan getest worden zonder het filtreren om te bepalen als inderdaad een filter nodig is. Als een mislukking wordt ontdekt zal de geschiktst geschatte filter met de minimumprestaties dan geprobeerd worden. Als er nog zijn ontbreek dan het volgende prestatieniveau omhoog etc. wordt getest. Het doel is het product te vinden dat enkel een pas met een kleine maar significante marge veroorzaakt om ervoor te zorgen dat de pas op andere testopstellingen kan worden herhaald die kleine verschillen zullen hebben.
De ingenieurs van YBX EMC zijn gelukkig om filters te wijzigen om varianten tot stand te brengen die ideaal gezien geschikt voor de toepassing zijn. Zij kunnen ook op andere aspecten van het ontwerp en de bouw van het materiaal adviseren dat een pas gemakkelijkere (en lagere kosten) te verkrijgen zal maken.
Na de test, kan een omstandig rapport worden verstrekt. De fabrikanten die een self-certified Ce-teken toepassen kunnen het rapport als deel van hun technisch dossier gebruiken om gepaste ijver aan te tonen. De fabrikanten die een aangemelde instantie gebruiken om de certificatie van de derdeveiligheid te verstrekken kunnen de aangemelde instantie veilig dan in dienst nemen wetend dat hun materiaal reeds overgaat.
Het veranderen van de EMC gebruikte filter zou voorzichtig moeten zijn genaderd. De de componenten en krommen van het toevoegingsverlies kunnen worden vergeleken om een goed idee te geven waarvan de filters zo ook zullen functioneren maar in de echte wereld de kleine verschillen in specificatie een pas kunnen veranderen om te ontbreken zodat is het best om een nieuwe test uit te voeren wanneer een nieuwe filter moet worden gebruikt.
Deze, vaak onvoorspelbare die, real-world gevolgen aan de unieke omstandigheden van elke toepassing worden gekoppeld betekenen dat het niet mogelijk is om een filter te specificeren die aanhankelijkheid aan een bepaalde norm waarborgt. Er is wat potentieel comfort in het gebruiken van een zeer krachtige filter maar zelfs kon over gespecificeerde filter meer op de lange termijn over een test in het de pre-nalevingslaboratorium van YBX kosten EMC en eveneens belangrijk, kan een pas niet nog bereiken tenzij correct geïnstalleerd.
Wat is EMI/RFI-filter?
EMI is de filter ook geroepen RFI filter een elektroapparaat/een kring. Kan het elektromagnetische lawaai met hoge frekwentie op een machtslijn en signaallijn verminderen. Dit lawaai is typisch in 9KHz aan 10GHz-frequentiegebied. En het kan de signaaltransmissies en/of de voorgenomen prestaties van elektro/elektronisch materiaal degraderen of verhinderen. De lagere frequentiecomponenten van het EM-lawaai kunnen de machtskwaliteit ook beïnvloeden.
Het lawaai wordt met hoge frekwentie geproduceerd door een verscheidenheid van elektro en elektronische apparaten zoals elektronische controles, motoren, voedingen, klokkringen, omschakelaars, toestellen, microprocessors, elektronische apparaten, enz.
3 fase EMI Filter
Enige Faserfi Filter
EMI Power Filter
EMI/RFI filtertoepassingen:
Onze selectie van EMI/RFI-de filters van de machtslijn omvat eenfasige filters en filters in drie stadia in een assortiment van stijlen en configuraties om aan uw specifieke vereisten te voldoen.
Onze EMI/RFI-filters worden geassembleerd, getest ontworpen en om de beste kwaliteit en de prestaties voor om het even welke toepassing van de machtslijn te verzekeren, die omvatten:
Lineaire voedingen
Medische richtlijn
Modems
Systemen met het schakelen van voedingen
Schommelingsbescherming
Harde schijfsystemen
SMPS met filter aan boord
Microprocessors
Computers
Machinesrichtlijn
Digitaal testmateriaal
Gegevensterminals
Voorbijgaande afschaffing
Procesbeheersingsmateriaal
De onovertroffen het ontwerpmogelijkheden van YBX, de innovatieve oplossingen, en de toewijding aan klantentevredenheid waarborgen de hoogste kwaliteitsemi filters voor uw behoeften. Onze RFI/EMI-filters zijn de beste keus voor superieure de filterveiligheid, ontwerp, en prestaties van de machtslijn.Wat is EMI/RFI?
EMI (Elektromagnetische Interferentie) wordt ook genoemd RFI (Radiofrequentieinterferentie). EMI en RFI zijn de straling of geleiding van radiofrequentieenergie (of het ongewenste elektronische die lawaai) door elektro en elektronische apparaten op niveaus wordt de veroorzaakt. Dat mengt zich in de verrichting van aangrenzend materiaal. De frequentiegebieden van het meeste belang zijn 10kHz aan (geleide) 30MHz en 30MHz aan (uitgestraalde) 1GHz.
Hoewel de termijnen EMI en RFI vaak onderling verwisselbaar worden gebruikt. EMI is eigenlijk om het even welke frequentie van elektrolawaai, terwijl RFI een specifieke ondergroep van elektrolawaai op het EMI spectrum is.
Wat veroorzaakt EMI/RFI?
De gemeenschappelijkste bronnen omvatten componenten zoals het schakelen van voedingen, relais, motoren en sporen. Deze apparaten worden gevonden in een grote die verscheidenheid van materiaal in industriële, medische, witte goederen, en de bouwhvac materiaal wordt gebruikt.
Wat de Soorten EMI zijn | RFI?
Geleide RFI wordt vrijgegeven van componenten en materiaal door het koord van de machtslijn van het netwerk van de wisselstroomlijn. Dit leidde RFI kan de prestaties van andere apparaten op hetzelfde netwerk beïnvloeden.
Een Elektro of Elektronisch Apparaat zendt RFI op Twee Manieren uit: Uitgestraalde RFI wordt uitgezonden direct in het milieu van het materiaal zelf.
Wat zijn de gevolgen van EMI/RFI voor uw elektrosysteem?
Als u nu en dan interferentie met uw telefoonsysteem, trillende computermonitors, betrouwbaarheidskwesties met computernetwerken, instrumentatiefouten, of het zich slecht gedragen elektronika ervaart ervaart u zeer waarschijnlijk EMI/RFI in uw elektromilieu. EMI/RFI kan verwoesting veroorzaken die met uw elektronika, computers, en telefoons, uw werkplaats moeilijk maken binnen te werken. Aangezien de meeste machines controle elektronische kringen hebben, kunnen zij moeilijk of onbetrouwbaar te controleren worden.
Hoe vermindert u de gevolgen van EMI/RFI?
Afhankelijk van uw toepassing, zijn er vele manieren om de gevolgen van EMI/RFI te verminderen. Voor geleide EMI/RFI, kunt u van een grote waaier van EMI/RFI-filters kiezen.
Wat de Kringsconfiguraties van EMI zijn | RFI-Filters?
Typische soorten EMI | RFI-de filters worden ontworpen voor een specifiek type van signaal en de apparaten waarin zij zullen worden geïnstalleerd. Het grote verschil in apparaten en materiaal die van EMI filtrerend profiteren vergt een waaier van standaardoplossingen, evenals een uitgestrektheid van aanpassingsmogelijkheden. Het volgende is een paar soorten EMI | RFI-Filters.
Filters in drie stadia
De filters in drie stadia zijn gelijkaardig aan eenfasige filters behalve dat wordt de filter ontworpen aan filter drie signaal/machtslijnen voor macht en motorsystemen in drie stadia. Er zijn sommige filters in drie stadia die ook het filtreren op de neutrale lijn voor toepassingen omvatten die het vereisen. De filters in drie stadia zijn nuttig als hoofdinputfilters voor industriële materiaal, werktuigmachines, machines en automatiseringssystemen. Afhankelijk van de lekkageprestaties van een filter, kunnen zij zelfs met wat medische apparaten en materiaal worden gebruikt.
Eenfasige Filters
Eenfasige EMI | RFI-de filter van de machtslijn wordt ontworpen voor AC of gelijkstroom-machtslijnen met een positief of verbiedt, of dubbel, signaal/machtsweg. Dit type van filter is geïnstalleerd overeenkomstig de macht/signaallijnen, die de signalen van gelijkstroom toestaan en AC om zonder vermindering over te gaan, terwijl zwaar het verminderen van 10kHz aan 30MHz signaleert. Deze types van filters worden gebruikt in eenfasige motoraandrijving, voedingen, kantoorbenodigdheden, en test en metingsmateriaal, onder andere toepassingen. Sommige eenfasige filters worden geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen, zoals hun gelijkstroom-prestaties, medische apparatuurvereisten, bedrijfsveiligheidsvereisten, en andere normen.
Gelijkstroom-Filters
Gelijkstroom-de filters worden ontworpen specifiek voor het filtreren gelijkstroom macht en controlelijnen. Dit zou voor het beschermen van zonnepanelen, het photovoltaic laden/het ombouwen van systemen, batterij die en het conditioneren van systemen, gelijkstroom-motoraandrijving en omschakelaar kunnen zijn/convertors laden. Niettemin gelijkaardig aan AC EMI | RFI-FILTERS, GELIJKSTROOM EMI | RFI-de filters worden geoptimaliseerd voor het overgaan van slechts gelijkstroom-signalen en voor de hogere voltages en de stromen van gelijkstroom typisch geoptimaliseerd. Deze filters zijn nuttig in het verhinderen van het voorbarige verouderen en de bescherming van zonnepanelen toe te schrijven aan geleide emissies, zoals HF dwaalt en lekkagestromen af.
Bestaand uit een veelvoudig-havennetwerk van passieve die componenten als dubbele low-pass filter worden geschikt, vermindert de EMI/RFI-filter radiofrequentieenergie op aanvaardbare niveaus, terwijl het toelaten van de stroom van de machtsfrequentie om door met weinig of geen vermindering over te gaan. Hun functie, hoofdzakelijk, is lawaai op te sluiten en het te verhinderen het ingaan van of uw materiaal te verlaten. De selectie van de meest geschikte EMI/RFI-filter van de machtslijn kan het best op het type van voeding of de inputimpedantie van het materiaal en de wijze van het beledigende EMI/RFI-lawaai worden gebaseerd.
Hoe te om EMI Filter te kiezen?
De voedingen van de omschakelingswijze zijn verbindend om lawaai uit te zenden wanneer zij elektromagnetische emissies ontmoeten (EMI). De snelle omschakeling van hoogspanning en huidige knopen leidt tot de vrij grote waarden van di/dt en dv/dt-binnen de kring veroorzakend dat het lawaai wordt uitgezonden over een breed frequentiegebied. De regelgevende instanties in de meeste landen plaatsen grenzen op de hoeveelheid elektromagnetisch lawaai dat kan worden uitgezonden. Dientengevolge, heel wat tijd en de inspanning wordt gegeven aan het verlichten van lawaaibronnen en uit het filtreren van om het even welk lawaai dat blijft.
Nochtans, terwijl deze voedingen aan verordeningen wanneer alleen getest zullen voldoen, toevoegend hen aan een systeem kunnen tot onbedoelde elektromagnetische emissies leiden, die extra zullen vereisen filtrerend om regelgevende goedkeuring te verkrijgen. De overal verkrijgbare EMI filters, als behoorlijk geselecteerd, zijn een gemakkelijke manier om de emissies te verbeteren en aan verordeningen te voldoen.
EMI en EMC Achtergrond
Wanneer het behandelen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) kwesties, worden zij typisch gemodelleerd door drie componenten: lawaaibronnen, wegen, en receptoren.
De lawaaibron is de apparaat of kringsknoop die de interferentie produceert. Naast de voeding zelf, kan de lawaaibron andere apparaten zoals microprocessors, videobestuurders, en rf-generators omvatten.
Het lawaai door een lawaaibron kan wordt geproduceerd dan door twee wegen worden overgebracht die. De eerste is de stralingsweg, waardoor de elektromagnetische energie in ruimte wordt verspreid en met andere systemen verbonden. De tweede is de geleidingsweg, waardoor het signaal door de leiders van het systeem overgaat (b.v. de groeperingen en de niveaus van PCB, componentenlood, input bedrading, enz.). Deze weg kan naar de hoofdmachtslijn terugkeren en andere apparaten beïnvloeden die macht van die lijn ontvangen.
De receptor is het apparaat dat het lawaai uit de lawaaibron ontvangt en door de interferentie beïnvloed. De receptoren kunnen bijna alle analoge en digitale kringen omvatten.
Wanneer het testen van EMC, zullen de regelgevers afzonderlijk voor geleide en uitgestraalde elektromagnetische emissies testen. Elk type van straling heeft zijn eigen grenzen en frequentiegebieden evenals methodes van afschaffing. De uitgestraalde elektromagnetische emissies behandelen een veel hoger frequentiegebied (typisch 30 Mhz aan 1.000 Mhz) en kunnen in hoe worden beperkt zij kunnen worden gecontroleerd aangezien het lawaai zich door ruimte verspreidt. Naast het gebruiken van aangewezen lay-out en kringsontwerptechnieken om lawaai bij de lawaaibron te verminderen, kan het beschermen worden gebruikt om uitgestraald lawaai te onderdrukken. De geleide elektromagnetische emissies, anderzijds, behandelen een lager frequentiegebied (typisch 0,15 Mhz aan 30 Mhz), en omdat zij overgaan.
De Vereisten van EMI Filters en van het Systeem
De ingenieurs die overal verkrijgbare EMI filters kiezen kunnen wat verwarring op hebben hoe te om de correcte filter voor hun systeem te selecteren. De eerste stap is ervoor te zorgen dat de EMI filter aan de fundamentele elektrovereisten voldoet. De belangrijke punten aan overzicht omvatten.
Lekkagestroom, die het huidige vloeien door de grond/rekgrond is. Naast de lekkagestroom van de voeding zelf, produceert de EMI filter ook lekkagestroom. Om veiligheidsredenen, heeft de lekkagestroom regelgevende grenzen en de ontwerper zou de gevolgen van filterlekkage moeten overwegen.
Huidige classificatie, die de maximumstroom door de EMI filter in de gespecificeerde werkende temperatuurwaaier is. Werkende temperatuur, die de maximumtemperatuur is waarbij het apparaat kan werken.
Isolatievoltage, dat de isolatieclassificatie tussen elke inputlijn en grond/rekgrond wordt gemeten is (geen isolatie tussen input en output die).
De nominale spanning, is het maximumvoltage dat op de input kan worden toegepast. Het overschrijden van deze waarde zal de componenten binnen beschadigen.
EMI Filter Characteristics
Na het vinden van een EMI filter die de exploitatievoorwaarden ontmoet van het systeem, zouden de daadwerkelijke het filtreren kenmerken moeten worden herzien. Het gegevensblad zal de grafieken hebben, typisch één tonend gemeenschappelijk wijzeverlies en één van het toevoegingsverlies tonend differentieel wijzeverlies. Deze grafieken tonen de gebruiker hoeveel de signaalfrequentie tussen de input en de output wordt verminderd.
Het toevoegingsverlies is de verhouding van het signaal tussen de ingevoerde filter en output toe te schrijven aan het grote behandelde frequentiegebied, gewoonlijk gemeten in decibel en uitgedrukt als volgende vergelijking.
Toevoegingsverlies (dB) = 20Log 10 (ongefilterd signaal/gefiltreerd signaal)
De vergelijking kan worden herschreven om voor het gefiltreerde signaal op te lossen gebruikend de afdelingsregel.
Gefiltreerd signaal (dB) = Ongefilterd signaal (dB) - Toevoegingsverlies (dB)
— — gemeenschappelijke wijze - differentiële wijze
(1A)
(2A)
(3A)
Soms wordt een grafiek niet gegeven, maar eerder is de waarde van de lawaaivermindering vermeld in een gegevenstabel. Dit past gewoonlijk het frequentiegebied aan waarop de vermindering van toepassing is. Bijvoorbeeld, zou het informatieblad 30 dB van vermindering tussen 150 kHz en 1 GHz kunnen specificeren.
Een definitief punt om nota te nemen van wanneer de bekijkende filtergegevens zijn dat de van de lawaai bron en lading impedantie het gedrag van de filter kan veranderen. Het toevoegingsverlies in het informatieblad wordt gegeven wordt afgeleid gebruikend een impedantie (typisch 50 Ω) die van de impedantie van het systeem zeer verschillend kan zijn dat waarop het wordt toegepast. Zo, kan de filter in het informatieblad wordt getoond goed kijken, maar het is belangrijk om de filter in de kring te testen om zijn prestaties in de daadwerkelijke lawaaibron en de ladingsomstandigheden van het eindsysteem te verifiëren dat.
EMI Filter Selection
Wanneer het selecteren van een EMI filter, is het best om inleidende EMC tests voor de voeding uit te voeren om een basislijnwaarde voor geleide emissies te filtreren te verkrijgen. De testresultaten zullen de ontwerper de frequentie van mislukking en de graad van mislukking van het materiaal vertellen. Deze informatie kan met de grafiek van het toevoegingsverlies van de EMI filter worden vergeleken om te bepalen of het voldoende vermindering bij de mislukkingsfrequentie kan verstrekken helpen de EMC test overgaan. Bijvoorbeeld, verwijzend naar de het verliesgrafiek van de gemeenschappelijk-wijzetoevoeging van de EMI hieronder filter, die een verminderingsniveau van ongeveer -75 dB bij kHz 500 toont, bepaal of een gemeenschappelijke test die van de wijzestraling een waarde van 64 dB opbrengen bij kHz 500 op een testmislukking wijst. Als deze EMI filter wordt toegepast, zou het moeten de EMC test met een marge van 11 dB bij kHz overgaan 500.
Wegens de inconsistente vermindering over het spectrum, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle fout of margefrequenties behoorlijk worden verminderd. Als het gegevensblad één enkele verminderingswaarde eerder dan een grafiek van het toevoegingsverlies verstrekt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze enige waarde groter is dan de maximumfoutenmarge.
Conclusie
De omschakelingsvoedingen zijn een belangrijke bron van elektromagnetische straling (EMI), zodat is hun regelgeving zeer belangrijk aan het verhinderen van interferentie met andere elektronische apparaten. De meesten, als niet allen, schakelende voedingen hebben filters aan de inputkant, maar omdat zij in een brede waaier van toepassingen worden gebruikt, zijn zij niet altijd gewaarborgd om adequaat te zijn om de definitieve EMC test over te gaan wanneer gebruikt voor het volledige systeem. De overal verkrijgbare EMI filters zijn een snelle en gemakkelijke manier om in het verminderen van elektromagnetische emissies bij te wonen wanneer de interne filters niet volstaan en meer tijd efficiënt dan helemaal opnieuw ontwerpend een afzonderlijke oplossing zijn. cUI biedt een brede waaier van de machtsfilters van ac-gelijkstroom EMI en de machtsfilters van gelijkstroom-gelijkstroom EMI in aan raad-onderstel, rek-onderstel, en DIN-Spoor configuraties dat voor de EMC behoeften van het systeem kunnen worden geoptimaliseerd.
EMI Filter Basics - een Uitvoerige Gids
EMI Filters, of elektromagnetische interferentiefilters. Ook geroepen RFI-Filters of de filters van de radiofrequentieinterferentie. zijn Elektronische apparaten. De elektronische apparaten spelen een essentiële rol in bijna elke industrie. Van de ziekenhuizen aan industriële productie, aan de militairen. De specifieke apparaten baseren zich op ononderbroken en betrouwbare elektriciteit om correct te werken. Maar aangezien more and more elektronische apparaten de markt ingaan, leiden zij tot elektromagnetische interferentie. Dat kan deze apparaten veroorzaken om defect te zijn, te verpletteren of te ontbreken. Om elektronische apparaten en systemen tegen schade, EMI Filters-blok ongunstige gevolgtrekkingen te beschermen en een regelmatige stroom van macht toe te staan.
Wat is het Verschil tussen EMI/RFI-filters?
U kunt mensengebruik EMI en RFI horen onderling verwisselbaar wanneer het verwijzen naar elektromagnetische storingen. Maar EMI en RFI zijn niet identiek.
Wat is een RFI-filter? De termijn, die een acroniem voor radiofrequentieinterferentie is, verwijst naar lawaai dat op het radiofrequentiespectrum binnen het elektromagnetische frequentiespectrum valt. Ondertussen, verwijst EMI naar om het even welke frequentie van elektromagnetisch lawaai. Met andere woorden, is RFI een ondergroep van EMI en omvat slechts elektromagnetische stromen met een frequentie tussen 3 kilohertz en 300 Gigahertz. Enkel als EMI, kan RFI worden geleid of worden uitgestraald en kan een verscheidenheid van problemen met elektronische apparaten veroorzaken.
Wat doet een EMI filter?
Wanneer in bijlage aan apparaten of kringen, EMI kunnen de filters elektromagnetisch die lawaai onderdrukken door geleiding wordt overgebracht. Deze filters halen om het even welke ongewenste die stroom door bedrading of kabels wordt geleid, terwijl het toestaan van wenselijke stromen om vrij te stromen. EMI de filters die lawaai van netmacht onderdrukken worden ook genoemd EMI de filters van de machtslijn.
Hoe werkt een inputemi filter?
De meeste elektronika bevat een EMI filter, of als afzonderlijk apparaat of ingebed in kringsraad. Zijn functie is elektronisch lawaai met hoge frekwentie te verminderen dat interferentie met andere apparaten kan veroorzaken. Regelgevende normen er bestaan in de meeste landen die de hoeveelheid lawaai beperken die kan worden uitgezonden.
EMI, of de Elektromagnetische Interferentie, worden gedefinieerd als ongewenste elektrosignalen en kan in de vorm van geleide of uitgestraalde emissies zijn. Geleide EMI is waar het lawaai langs de elektroleiders reist en uitgestraalde EMI is waar het lawaai door de lucht als magnetische velden of radiogolven reist.
EMI wordt geproduceerd van de omschakeling van elektro huidig en komt uit een verscheidenheid van bronnen met inbegrip van elektronische voedingen. De voedingen zetten een inputvoltage in geregelde en geïsoleerde (in de meeste gevallen) gelijkstroom-voltages om om een gastheer van elektronische componenten in werking te stellen. Die omzetting wordt bij hoge frequenties uitgevoerd die zich van verscheidene kHz aan een meer dan Mhz uitstrekken. De LEIDENE verlichting, de computers, de motorbestuurders, gelijkstroom-de relais, en de batterijladers allen baseren zich op voedingen om te werken.
Een EMI filter voor een voeding bestaat normaal uit passieve die componenten, met inbegrip van condensatoren en inductors, samen aan vormlc kringen worden aangesloten. De inductor staat gelijkstroom of stromen met lage frekwentie toe om door over te gaan terwijl het blokkeren van de schadelijke ongewenste stromen met hoge frekwentie. De condensatoren verstrekken een lage impedantieweg om het lawaai met hoge frekwentie vanaf de input van de filter, of terug in de voeding, of in de grondverbinding af te leiden.
Naast het bijwonen om EMI verordeningen te ontmoeten, moet de filter ook veiligheidsnorm ontmoeten. De stijging van de inductortemperatuur wordt gemeten en voor hoofdverrichting, het minimum elektro uit elkaar plaatsen tussen neutrale lijn, en de grond wordt gecontroleerd. Dit vermindert het risico van brand en elektroschok. De condensatoren zijn ook individueel veiligheid, afhankelijk van hun positie in de kring wordt verklaard die. De speciale condensatoren van „X“ moeten over de van inputterminals en „Y“ condensatoren van de AC kring aan de grond worden gebruikt.
EMI Filter Applications
De verschillende EMI filters kunnen op diverse manieren van toepassing zijn om effectiefst tegen schade van elektromagnetisch lawaai te beschermen. EMI de filters blokkeren verschillende frequenties van lawaai en ontmoeten variërende verordeningen in de verschillende industrieën. Hier zijn een paar types van EMI filters in woon en industriële toepassingen.
Medisch-rangemi filters: Medisch-rangemi de filters voldoen aan huidige eisen ten aanzien van medische toepassingen en beschermen gevoelige medische apparatuur tegen schade. EMI de filters voor MRI-ruimten zijn speciaal gebouwd om een veilige testkamer tot stand te brengen vrij van EMI uit verlichting, intercoms en andere bronnen van buitenlawaai. De efficiënte en betrouwbare EMI filters voor medische toepassingen kunnen reddingsbescherming zijn tegen elektromagnetische lawaaiinterferentie.
Eenfasige EMI filters: De eenfasige EMI filters zijn efficiënt voor kleiner materiaal, zoals huistoestellen en elektronika, evenals industriële toepassingen, zoals het materiaal van de voedseldienst, voedingen, en telecommunicaties. De eenfasige EMI filters kunnen ook met van de geschiktheidsmateriaal en motor controles compatibel zijn.
EMI filters in drie stadia: Voor stringentere EMI afschaffing, EMI filters kunnen de in drie stadia hogere niveaus van lawaai door een filtrerend systeem in drie stadia blokkeren. EMI filters de in drie stadia zijn voor gebruik in high-power toepassingen zoals industriële machines en motoren, medische apparatuur, testmateriaal en industriële hulpmiddelen.
Toestellen en wasmachines: De witte goederenemi filters onderdrukken elektromagnetisch lawaai voor een verscheidenheid van huistoestellen van wasmachines aan tredmolens. Deze filters verzekeren de apparaten elektromagnetische compatibiliteitverordeningen ontmoeten en de hulp hen tegen EMI schade beschermt die hun prestaties kan beïnvloeden.
Militair: EMI de filters voor militaire toepassingen voldoen specifiek aan verordeningen en nalevingsnormen voor EMC van militaire apparaten. Deze betrouwbare EMI filters beschermen tegen schade aan ruimtevaart en militaire communicatiesystemen voor veilige verrichtingen. EMI de filters voor HENNEPbescherming zijn worden ontworpen ook beschikbaar om tegen EMI bedreigingen te beschermen die.
Afhankelijk van de gewenste toepassing, kan het effect van EMI filters de uitsluiting van ongewenst elektromagnetisch lawaai en het beschermen van apparaten en elektrosystemen tegen schade omvatten.
Tot slot is Yanbixin EMI Industry Leader
Als u doeltreffende bescherming tegen elektromagnetische interferentie nodig hebt, kan Yanbixin duurzame en betrouwbare EMI filters voor elke toepassing verstrekken. Onze inventaris omvat betrouwbare EMI filters voor gespecialiseerde toepassingen in de militaire en medische gebieden, evenals rendabele EMI filters voor woon en industrieel gebruik. Voor toepassingen die een maatoplossing vereisen, kan ons deskundigenteam een EMI filter ontwerpen die aan uw specifieke vereisten voldoet.
Met meer dan 14 jaar van ervaring, is Yanbixin een vertrouwde op fabrikant van EMI filters de van uitstekende kwaliteit voor medische, militaire, commerciële, en woontoepassingen. Wij ontwerpen al onze EMI filters om de industrie aan normen te voldoen en EMC verordeningen na te leven. Onderzoek onze selectie van EMI filters of leg een verzoek van het douanecitaat om de perfecte EMI filter voor uw behoeften voor. Voor meer informatie over douane en standaardemi filters van Yanbixin, contacteer ons.
EMC Filter Design
What is an EMC filter?EMC filter, also known as "electromagnetic compatibility filter". EMC filters reduce the transfer of electromagnetic noise between the drive and the main power supply. It is suitable for suppressing power grid noise and high harmonics and noise and high-frequency harmonics generated by switching power supplies. High performance and price ratio and the ability to connect quickly. Higher insertion loss, low leakage current.
EMC Filter Design:
The EMC filter design is critical to electromagnetic compatibility, EMC performance. The EMC filter must be capable of providing the required level of attenuation of the unwanted signals while allowing through the wanted signals. In addition to this, the EMC filter design must match both the source and load impedances.
Typically for a high impedance circuit, a capacitor connected between the line and ground provides better results, while for low impedance circuits a series inductor placed within the line provides the best results. Often a single component like this is designed to have a resistance with little effect at frequencies appropriate to the wanted signal, but a much higher effect on the higher frequencies of the unwanted signal can provide levels of attenuation of up to 30 dB or 40 dB in some cases. To improve the performance of one of these basic filters, further components can be added to make multi-component EMC filters. However, to give the required performance they must be configured correctly. One precaution is to ensure that inductors face a low impedance sink or source and capacitors face a high impedance.
EMC Filter Purpose:
When developing filters for use in electromagnetic compatibility, EMC applications, the EMC filters are nearly always low pass filters, although on occasions bandpass filters may be used. The reason for using low pass filters is that typically interfering signals, i.e. ones that are easier to pick up or radiate tend to be at higher frequencies. These can be filtered by allowing the low frequencies through and rejecting the high frequencies.
The cutoff point for the low pass filter used as the EMC filter has to be chosen so that it rejects the unwanted frequencies, but does not have any undue effect on the wanted signal. Unfortunately, this choice is not always easy and it may require some degradation of the wanted signal.
The EMC filter, placing is of importance. EMC filtering can be placed at any or every level of assembly between segregated areas of circuitry. EMC filters may be placed between segregated areas of a printed circuit board. They may be placed between different boards within a module or subassembly, and an EMC filter may be placed between different modules or subassemblies. However, a particularly important place for EMC filters is between the equipment and its external environment. An EMC filter placed here is particularly effective as it will prevent unwanted signals from even entering the equipment. Once they enter they are more difficult to contain.
EMC Filter Methodology:
Although circuits may be well screened to prevent any signal radiated or being picked up by the circuit itself, there are always interconnections and from the electronic circuit. These wires themselves can conduct unwanted signals into and out of the unit. If the unit is to be able to meet its electromagnetic compatibility, EMC requirements and pass its EMC testing, it is necessary to reduce the levels of unwanted signals that can enter or leave the unit via its interconnections.
In order to enable the unwanted signals to be removed, EMC filters need to be placed in the various lines. The idea is that the interfering signals generally have a frequency above that of the signals normally traveling along the wire or line. By having what is termed a low pass filter as the EMC filter, only the low-frequency signals are allowed to pass, and the high-frequency interference signals are removed.
These EMC filters can be in one a variety of formats. Often they may be as simple as a resistor or a ferrite placed around a wire or cable. For more exacting requirements, these EMC filters may need to be made up of a number of components.
The EMC filters may be categorized into two main types. One is where the unwanted energy is absorbed by the EMC filter. The other type of filter rejects the unwanted signal and in this case, it is reflected back along the line. For EMC filtering applications, the absorptive type is preferred.
Hoe een VFD-krachtfilter te kiezen en te installeren: selectie-, installatie- en onderhoudsgids
Hoe een VFD-voedingsfilter te kiezen en te installeren: Gids voor selectie, installatie en onderhoud
Yanbixin Technology | Voedingsfilters
VFD-filterselectie | EMI-filterinstallatie | Omvormerfilterdimensionering
Het kiezen van het juiste voedingsfilter is slechts de helft van het werk. Het filter moet overeenkomen met het vermogen, de spanning en de werkomgeving van de omvormer — en het moet correct worden geïnstalleerd. Deze gids behandelt drie zaken: hoe het juiste model te kiezen op basis van het vermogen, hoe belangrijke specificaties te matchen, en hoe het filter te installeren en te onderhouden zodat VFD-interferentie onderdrukt blijft in echte productieomgevingen.
Dit is Deel 2 van onze tweedelige serie. Deel 1 — VFD-omvormerinterferentie uitgelegd: oorzaken, risico's en hoe speciale EMI-filters het oplossen — legt uit waarom omvormers ruis genereren en hoe speciale filters dit oplossen.
Belangrijkste conclusies in één oogopslag
• Stem het model af op het omvormervermogen: geleidetype (≥ 11 kW), lead-type (0,75–7,5 kW), geïntegreerd (0,2–2,2 kW).
• Vuistregel voor dimensionering: nominale stroom van het filter = nominale stroom van de omvormer × 1,5–2,0.
• Stem de spanning af: 220 V voor enkelfasige omvormers; 380 V (driefasig, vierdraads of driedraads) voor driefasige omvormers.
• Laat de omgeving de behuizing bepalen: IP54 of hoger voor stoffige of olieachtige locaties; een model voor hoge temperaturen (−40°C tot 125°C) voor hete omgevingen.
• Vier installatieregels: betrouwbaar aarden (≤ 4 Ω), korte afstand houden (≤ 0,5 m), nooit overbelasten en op schema onderhouden.
Selecteer het filtermodel op basis van het VFD-vermogen
Speciale omvormerfilters zijn er in drie hoofdtypen, elk gebouwd voor een specifiek VFD-vermogensbereik:
Filtermodel
Compatibiliteit
Structuur
Toepassingen
Typische parameters
Geleidetype hoogvermogenfilter
Driefasige VFD, ≥ 11 kW
35 mm DIN-rail montage; behuizing van aluminiumlegering met ingebouwde koellichamen
Productielijn VFD's, hoogvermogen motorsturingssystemen
Nominale stroom 30–100 A; AC 380 V / 480 V; IP20
Lead-type mediumvermogenfilter
VFD, 0,75–7,5 kW
0,5–1,5 m vlamvertragende kabels; flexibele montage, geen rail vereist
Machinegereedschap VFD's, commerciële HVAC VFD's
Nominale stroom 5–15 A; AC 220 V / 380 V; IP00
Geïntegreerd compact filter
Laagvermogen VFD, 0,2–2,2 kW
Compact formaat; past direct op de printplaat of klemmenstrook van de omvormer
Kleine snelheidsregelapparatuur, draagbare VFD's
Nominale stroom 1–8 A; AC 220 V / DC 48 V
Tabel 1. Selectie van filtermodel op basis van VFD-vermogen.
Stem het filter af op belangrijke compatibiliteitseisen
1. Selecteer op omvormervermogen en -stroom
Gebruik deze eenvoudige formule: nominale stroom van het filter = nominale stroom van de omvormer × 1,5–2,0. De marge absorbeert opstartpieken en voorkomt oververhitting van de spoel.
Twee praktische voorbeelden: een driefasige aandrijving van 5,5 kW (nominale stroom ≈ 11 A) heeft een op rail gemonteerd filter van 15–20 A nodig. Een enkelfasige aandrijving van 0,75 kW (nominale stroom ≈ 3,5 A) heeft een lead-type filter van 5 A nodig.
2. Selecteer op spanning en storingsintensiteit
De spanning moet overeenkomen met de omvormer. Enkelfasige omvormers gebruiken het 220 V model. Driefasige omvormers gebruiken het 380 V driefasige vierdraads of driefasige driefilament model. Het correct afstemmen van de spanning voorkomt doorbranden van de condensator.
Kies voor sterke interferentie het dual-stage filtermodel rond de 10 MHz band. Met een demping (≥ 65 dB) biedt het veel sterkere ruisonderdrukking.
3. Selecteer beschermingsgraad en temperatuurbestendigheid op basis van de installatieomgeving
Stoffige of olieachtige omgevingen: kies een afgedicht op rail gemonteerd filter met een IP54-classificatie of hoger (een standaardclassificatie voor bescherming tegen stof en water). De afgedichte behuizing voorkomt dat vuil en olie de prestaties aantasten.
Hete omgevingen: kies het model voor hoge temperaturen, geschikt voor −40°C tot 125°C. De keramische kerncondensator is bestand tegen storingen onder hitte.
Installatie- en gebruiksrichtlijnen
1. Aarding moet betrouwbaar zijn
Gezamenlijke ruis wordt naar aarde afgevoerd — maar alleen als het aardpad solide is. Gebruik een aardingsdraad bij de aardingsklem van het filter die net zo dik is als de fase-draad: minimaal 2,5 mm² onder 16 A, en minimaal 4 mm² van 16 tot 35 A. Sluit de aardingsdraad aan op de veiligheidsaardingsklem van de apparatuur (ook wel beschermende aarde genoemd). Houd de aardingsweerstand op ≤ 4 Ω. Als het aardpad zwak is, faalt de onderdrukking van gezamenlijke ruis gewoon.
2. De installatieafstand mag niet te groot zijn
Houd het filter dicht bij de omvormer. De aanbevolen afstand tussen het filter en de ingangsklem van de omvormer is ≤ 0,5 m. Daarbuiten kan de verbindingskabel zelf ruis oppikken en verder verspreiden. Als de afstand 1 m overschrijdt, gebruik dan een afgeschermde, getwiste kabel aan de uitgangsklem (twee draden in elkaar gedraaid binnen een afscherming), en aard de afscherming rondom de volledige lengte (een 360° verbinding).
3. Werk nooit onder overbelastingsomstandigheden
Een filter met een kleine stroom mag nooit worden gecombineerd met een VFD met een hoog vermogen. De spoel kan door overstroom doorbranden, het filter kan roken, en de aandrijving zelf kan defect raken.
4. Regelmatig onderhoud is essentieel
Een filter is een component dat zorg nodig heeft. Reinig het koellichaam elke zes maanden van stof. Controleer de capaciteit van de condensator eens per jaar, en vervang deze onmiddellijk als de waarde met meer dan 20% daalt. In gebieden met sterke trillingen, controleer ook of de spoel stevig is bevestigd. Deze eenvoudige stappen houden het filter jarenlang stabiel.
Snelle koperschecklist
• Dimensionering van het filter op 1,5–2,0× de nominale stroom van de omvormer.
• Stem de spanning en faseconfiguratie (220 V enkelfasig / 380 V driefasig) af op de omvormer.
• Kies de behuizing (IP-classificatie, temperatuurbereik) op basis van de installatieomgeving.
• Installeer het filter binnen 0,5 m van de omvormeringang; gebruik afgeschermde getwiste kabel voor langere afstanden.
• Verifieer aarding ≤ 4 Ω en correcte draaddikte (≥ 2,5 mm² onder 16 A; ≥ 4 mm² van 16 tot 35 A).
• Plan reiniging van het koellichaam elke zes maanden en een condensatorcontrole elk jaar.
YBX: Certificeringen die echte problemen oplossen
De geloofwaardigheid van Yanbixin komt voort uit één ding: het werkelijke vermogen om klanten te helpen praktische problemen op te lossen. Certificering is geen autoriteit op zich. De kernwaarde ervan is klanten helpen om de eerste keer te slagen voor tests — waardoor nalevingskosten worden verlaagd en marktaandeel sneller wordt veroverd
en.
Een goed geselecteerd en correct geïnstalleerd filter verandert een storingsbron in een conform, stabiel aandrijfsysteem. Onze filters zijn gecertificeerd volgens UL/cUL, TÜV, CQC, CE, CB, ENEC, RoHS en REACH, en elk product wordt vervaardigd onder het ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem. Daarom rangschikken toonaangevende klanten in industriële automatisering, nieuwe energie en gezondheidszorg Yanbixin consequent als hun voorkeursfiltermerk.
Over Yanbixin Technology
Shenzhen Yanbixin Technology Co., Ltd. is een nationale hightechonderneming die onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van oplossingen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voedingsfilters integreert. Na bijna 20 jaar toegewijde inspanningen hebben onze producten certificeringen verkregen zoals UL, TÜV, CQC, CE, CB, ENEC, RoHS en REACH, samen met talrijke patenten. Ons productassortiment is uitgebreid en biedt een compleet scala aan specificaties. Alle producten worden vervaardigd in strikte naleving van het ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem.
Het bedrijf is geworteld in professionele expertise en toegewijd aan innovatie, en biedt klanten professionele consultancy en EMC technische hersteldiensten, en lost met succes talrijke technische uitdagingen op voor een breed scala aan klanten. Vóór 2016 stond het bedrijf genoteerd aan de New Fourth Board, met beursnotering 667344. Het is de aangewezen leverancier geworden voor meer dan 300 beursgenoteerde bedrijven in binnen- en buitenland, evenals Fortune Global 500-ondernemingen.
Het bedrijf houdt zich aan het principe van “Kwaliteit Eerst, Integriteit als Onze Basis.” Door effectieve communicatie en coördinatie streven we ernaar te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten op het gebied van technologie, kwaliteit, prijsstelling en levertijden. We kijken ernaar uit om met u samen te werken naar wederzijds succes.
Verklaring van VFD-omvormerinterferentie: oorzaken, risico's en oplossingen voor speciale EMI-filters
Verklaring van VFD-omvormerinterferentie: oorzaken, risico's en oplossingen voor speciale EMI-filters
Yanbixin Technologie.
VFD-interferentie. EMI-filter voor VFD.
Variabele frequentiedruksystemen (VFD's) (ook wel omvormers of frequentieomzetters genoemd) vormen de ruggengraat van de industriële snelheidsregeling.Maar ze zijn ook een veel voorkomende bron van elektromagnetische interferentie (EMI).Wanneer een VFD de nabijgelegen apparatuur stoort, is de oorzaak bijna altijd hoogfrequente schakelgeluid.in eenvoudige woorden, waarom VFD-interferentie optreedt, welke risico's het met zich meebrengt en hoe een speciaal filter het probleem oplost.
Dit is deel 1 van onze tweedelige serie. Deel 2 Hoe een VFD-krachtfilter te kiezen en te installeren: selectie, installatie en onderhoudsgids Bespreekt modelkeuze,overeenstemmings- en installatievoorschriften voor specificaties.
Belangrijke lessen in een oogopslag
• VFD-interferentie komt voort uit hoogfrequente schakeling van energieapparaten zoals IGBT's.
• Als deze interferentie niet wordt behandeld, kan deze terugkeren naar het elektriciteitsnet en de nabijgelegen PLC's, sensoren en andere besturingsapparatuur verstoren.
• Een speciaal VFD-filter blokkeert geluid van 10 kHz tot 500 MHz, met behulp van een dubbel ontwerp dat zowel geluid van de differentiële modus als van de gemeenschappelijke modus bestrijkt.
• Veiligheidsmarges zijn van belang: het filter heeft een afmeting van 1,5 × 2 × de omvormerstroom en de overstroombescherming sluit het circuit af bij 1,8 × de nominale stroom.
• De robuuste constructie (−25°C tot 85°C, voldoet aan IEC 60068-2-6 trillingen) zorgt voor een stabiele prestatie in harde industriële omgevingen.
Waarom veroorzaken omvormers (VFD's) storingen?
Een omvormer is gebouwd rond stroomschakelingsapparaten die IGBT's worden genoemd high-speed elektronische schakelaars die de stroom aan- en uitzetten om de motor snelheid te regelen.Elke schakelaar veroorzaakt een elektrisch geluid.De omvormer kan tijdens de werking ook te maken krijgen met grote schommelingen van de stroom en overmatige warmte.Zonder de juiste onderdrukkingDit geluid heeft niet alleen gevolgen voor de omvormer zelf, maar ook voor de omringende apparatuur.
Welke risico's veroorzaakt VFD-interferentie?
Als het niet wordt behandeld, verspreidt het geluid van de omvormer zich in twee richtingen. Een deel stroomt terug naar het elektriciteitsnet en een deel naar nabijgelegen apparaten.en productielijnen onstabiel wordenDaarom zijn de EMC-normen voor verstelbare snelheidsaandrijvingssystemen: IEC/EN 61800-3 en het Chinese nationale equivalent GB/T 12668.3 duidelijke grenzen vaststellen waaraan variabele frequentiedruksystemen en hun filters moeten voldoen.
Hoe een VFD-filter werkt
Een generisch filter is zelden voldoende. Een speciaal omvormerfilter is ontworpen rond het werkelijke lawaai en de bedrijfsomstandigheden van een frequentiedekonverter.
1Breedband Dual Interference Suppression
Het geluid van de omvormer varieert van tientallen hertz tot honderden megahertz, en het grootste deel is een mix van differentiële modus en gewone modus.het filter combineert twee soorten spoelen (inducteurs) 1 voor geluidsverschillenHet ontwerp voldoet aan EMC-normen zoals IEC/EN 61800-3 en GB/T 12668.3In de praktijk betekent dit dat er geen geluid terug stroomt naar het elektriciteitsnet en dat de nabijgelegen PLC's of sensoren normaal blijven werken.
Figuur 1. Breedbandonderdrukkingsontwerp voor 10 kHz ∼500 MHz.
2. Hoogstroomredundantieontwerp
Bij opstarten kan een frequentieomvormer een stroomstroom trekken van 2 ∼3 keer de nominale waarde.Onder overbelasting wordt de oververhitting tot een minimum beperktBij modellen met een hoog vermogen wordt ook onmiddellijke overstromingsbescherming toegevoegd: wanneer de stroom 1,8 maal de nominale waarde overschrijdt, wordt het circuit automatisch afgesloten.bescherming van zowel het filter als de omvormer tegen beschadiging.
3Temperatuur- en trillingsbestendige structuur
De industriële installaties zijn zwaar voor elektronica. Hitte en trillingen zijn de twee grootste bedreigingen voor de lange termijn prestaties van een filter. Het speciale filter werkt van -25 ° C tot 85 ° C,met kernonderdelen die zijn afgesloten met warmtebestendige epoxyhars of keramische materialen. trillingsweerstand voldoet aan de norm IEC 60068-2-6: de spoel is voorzien van een anti-loslopende wikkeling en de behuizing is voorzien van versterkende ribben.en de prestaties blijven stabiel ̇ zelfs onder constante trillingen.
4. laag insetsverlies
De filter voegt slechts ≤ 0,5 dB aan insetsverlies toe over 50 Hz1 MHz en de spanningsval tussen invoer en uitvoer blijft ≤ 3%.Filtering vermindert het uitgangsvermogen nietEen zorgvuldig interieurontwerp houdt bovendien de extra hoge frequentie-impedantie tot een minimum, zodat de frequentieomzetter zijn nauwkeurige snelheidsregeling behoudt.
Wanneer heeft u een speciaal VFD-filter nodig?
Een speciaal filter is de praktische oplossing wanneer een omvormer stabiel moet draaien zonder zijn omgeving te verstoren, bijvoorbeeld in de buurt van PLC's, sensoren of andere gevoelige bedieningsapparatuur.of wanneer aan de netzijde EMC-naleving is vereist.
Het kiezen van het juiste model en het correct installeren is net zo belangrijk als het filter zelf.In deel 2 van deze serie wordt uitgelegd hoe het filter aan de omvormer moet worden gemonteerd en hoe het moet worden geïnstalleerd voor betrouwbare, langdurige onderdrukking.
Over Yanbixin Technologie
Shenzhen Yanbixin Technology Co., Ltd. is een nationale hightech onderneming die het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, EMC & EMI FILTER producten integreert.
Na meer dan tien jaar hard werken van ons team hebben onze producten opeenvolgend meerdere certificeringen en patenten verkregen, waaronder cUL/UL, TUV, CQC, CE, CB, ENEC, ROHS en REACH.We bieden een breed assortiment producten met volledige specificaties., en om de kwaliteit te garanderen, volgen we het GJB9001C-2017 militaire standaard systeem in de productie.
Ons bedrijf houdt zich aan het principe van 'kwaliteit eerst, integriteit gebaseerd', en, gebaseerd op goede communicatie en coördinatie, streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van klanten in technologie, kwaliteit, prijs,en leveringWe kijken uit naar uw steun en naar een win-win samen!
Neem contact met ons op
ShenzhenHet kantoor
Adres: kamer 23A, Science & Technology Innovation Building, Quanzhi Science and Technology Innovation Park, Bao'an District, Shenzhen, provincie Guangdong
DongguanFabriek
Adres: Huinian Industrial Park, Yuansan 3rd Road, Xintang Management District, Houjie, Dongguan City, provincie Guangdong.
Tel: 0755-27147102
Fax: 0755-27147101
E-mail:Laura@yanbixinkeji.com/ luna@ybx-emc.com
Officiële website:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:/ www.ybx-tech.com
De 9 Belangrijkste Certificeringen in de Power Filter Industrie Die U Moet Kennen (UL/cUL, TÜV, CE, CQC, UKCA, ENEC, CB, RoHS, REACH)
De 9 belangrijkste certificeringen in de Power Filter-industrie die u moet kennen (UL/cUL, TÜV, CE, CQC, UKCA, ENEC, CB, RoHS, REACH)
Yanbixin Technology | Voedingsfilters
Handleiding voor de selectie van voedingsfilters | 9 kerncertificeringen
Het kiezen van een voedingsfilter is geen simpele controle op 'gecertificeerd of niet'. Voor voedingsfilters (ook bekend als EMI-filters) zijn er echte verschillen tussen het voldoen aan normen en het overtreffen ervan — en tussen gangbare certificeringen en moeilijk te verkrijgen certificeringen.
Dit artikel ontleedt de belangrijkste verschillen tussen de negen kerncertificeringen voor voedingsfilters. Het biedt twee soorten waarde: precieze benchmarking en gezaghebbende ondersteuning. Gebruik het om een slimmere keuze te maken voor voedingsfilters en veelvoorkomende kwaliteitsvalkuilen te vermijden.
Belangrijkste conclusies in één oogopslag
• Slechts 3% van de branchemerken bezit alle negen certificeringen tegelijkertijd;
• Boven-standaard testen (bijv. UL 1500 VAC getest tot 1800 VAC) voegt echte veiligheidsredundantie toe voor industriële energienetten.
• Meerdere certificeringen maken markttoegang in verschillende landen mogelijk, terwijl ook de complexiteit van de productcertificering voor uw klanten wordt verminderd – wat $3.000–$5.000 per testcyclus bespaart.
• CB-certificering vrijstelt tot 80% van de testitems bij conversie naar regionale certificeringen zoals UL en TÜV.
• TÜV + ENEC openen hoogwaardige Europese markten; RoHS + REACH verminderen het risico op naleving van EU-milieuregels.
Figuur 1. Horizontale vergelijking van de negen kerncertificeringen.
1. Alle negen certificeringen compleet: Geloofwaardigheid die u kunt verifiëren
Certificeringsidentificatiematrix: Alle negen certificeringen aanwezig
[YBX: Alle negen certificeringen zijn volledig gedekt]
Volgens het 2024 Power-Supply Filter Industry Development Report bezit slechts 3% van de merken in de branche tegelijkertijd alle negen certificeringen. Minder dan 1% van de merken kan producten leveren die de standaardvereisten overtreffen. Yanbixin is een van de weinige fabrikanten die volledige certificeringsdekking combineert met prestaties die boven de standaard liggen.
De meeste merken voldoen slechts aan de basisvereisten van de certificeringsnormen. Yanbixin gaat verder: we hanteren boven-standaard certificering plus kwaliteitscontrole gedurende het hele proces. Op deze manier worden certificeringen marktconcurrentievermogen en risicoresistentie voor klanten – opgewaardeerd van simpele markttoegangs-tools naar waardetoevoegende capaciteiten.
Vergelijking van kerngegevens: Onze toewijding versus het gemiddelde in de branche
Figuur 2. Vergelijking van kerngegevens — Yanbixin toewijding versus gemiddelde in de branche.
Neem bijvoorbeeld de UL 1500 VAC weerstandsspanningsproef. Yanbixin-producten worden getest tot 1800 VAC. Deze veiligheidsredundantie absorbeert onverwachte hoogspanningspieken op Noord-Amerikaanse industriële energienetten. Het voorkomt doorbranden van apparatuur en stilstand van productielijnen veroorzaakt door filterfalen.
2. Meer dan markttoegang: Certificeringen omzetten in klantwaardeVolledige certificeringsdekking: Van aanpassing aan één markt tot wereldwijde compatibiliteit, voor kostenbesparingen en hogere efficiëntie
De meeste branchemerken bezitten slechts 3-5 basiscertificeringen. Bij uitbreiding naar meerdere markten moeten klanten vaak producten van verschillende merken betrekken — Merk A voor Noord-Amerika, Merk B voor Europa. Dit verhoogt de complexiteit van de toeleveringsketen en vereist herhaalde EMI-testen, wat USD 3.000-5.000 per testcyclus kost.
Met Yanbixin's complete set van negen certificeringen werkt één product wereldwijd. Een cross-border e-commerce klant gebruikt bijvoorbeeld onze CE-, RoHS-, REACH- en CB-gecertificeerde producten om tegelijkertijd de EU, Zuidoost-Azië en Australië te dekken.
Dubbele controle van certificering en kwaliteit: De kloof tussen laboratorium en productie dichten
Een veelvoorkomend probleem in de branche: laboratoriumsamples slagen voor de tests, maar massaproducten wijken af van de specificaties. Yanbixin implementeert een controle-systeem voor het gehele proces voor certificeringsparameters. Dit garandeert dat massaproducten volledig overeenkomen met de certificeringsvereisten.
Productiekant
Speciale teststations verifiëren certificeringsparameters. Belangrijke indicatoren zoals weerstandsspanning en isolatieweerstand worden in realtime geïnspecteerd. Niet-conforme producten worden direct afgekeurd.
Klantenservicekant
Rapporten over certificeringsconsistentie worden uitgegeven om te verifiëren dat producten in lopende productie continu voldoen aan de certificeringscriteria.
Deze negen certificeringen zijn geen louter labels. Het zijn praktische hulpmiddelen die zijn ingebed in de toeleveringsketens van klanten en gedurende de gehele productlevenscyclus. Daarom rangschikken toonaangevende klanten in de gezondheidszorg, nieuwe energie en industriële automatisering Yanbixin consequent als hun voorkeursmerk voor gecertificeerde filters.
Over Yanbixin Technology
Shenzhen Yanbixin Technology Co., Ltd. is een nationale hightechonderneming die onderzoek, ontwikkeling, productie en EMC & EMI FILTERproducten integreert.
Gedurende meer dan tien jaar hard werk van ons team hebben onze producten opeenvolgend meerdere certificeringen en patenten verkregen, waaronder cUL/UL, TUV, CQC, CE, CB, ENEC, ROHS en REACH. Wij bieden een breed scala aan producten met complete specificaties, en om de kwaliteit te waarborgen, volgen we strikt het GJB9001C-2017 militaire standaard systeem in de productie.
Ons bedrijf houdt zich aan het principe van 'kwaliteit voorop, integriteit-gebaseerd', en, gebaseerd op goede communicatie en coördinatie, streeft ernaar te voldoen aan de behoeften van klanten op het gebied van technologie, kwaliteit, prijs en levering. Wij kijken uit naar uw steun en naar een win-win situatie samen!
Contacteer ons
Shenzhen
KantoorAdres: Kamer 23A, Science & Technology Innovation Building, Quanzhi Science and Technology Innovation Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province
Dongguan
FabriekAdres: Huinian Industrial Park, Yuansan 3rd Road, Xintang Management District, Houjie, Dongguan City, Guangdong Province
Tel: 0755-27147102
Fax: 0755-27147101
E-mail:
laura@yanbixinkeji.com / luna@ybx-emc.comOfficiële website:
www.emipowerfilter.com / www.ybx-tech.com