Notes techniques sur les condensateurs de traversée
10/09/2025

1. Applications de la partie
● Systèmes de gestion de l'énergie
● Ordinateurs
● Éclairage automatique
● Équipement radio AM
● Équipement d'automatisation d'usine
● Dispositifs médicaux implantables (implants cochléaires, stimulateurs cardiaques, etc.)
● Modules électroniques militaires / spatiaux
● Commandes radio
● Télécommunications
● Téléviseurs et moniteurs
● Équipement de laboratoire
● Systèmes de gestion de l'énergie
● Ordinateurs
● Éclairage automatique
● Équipement radio AM
● Équipement d'automatisation d'usine
● Dispositifs médicaux implantables (implants cochléaires, stimulateurs cardiaques, etc.)
● Modules électroniques militaires / spatiaux
● Commandes radio
● Télécommunications
● Téléviseurs et moniteurs
● Équipement de laboratoire
2. Configuration électrique
Plusieurs configurations électriques différentes sont disponibles pour les filtres EMI, y compris les types courants présentés ci-contre. Un filtre à un seul élément (condensateur ou inductance) offre théoriquement une perte d'insertion de 20 dB par décade, un filtre à deux éléments (condensateur et inductance) de 40 dB par décade, tandis qu'un filtre à trois éléments (configuration Pi ou T) produit théoriquement 60 dB par décade. En pratique, les courbes de perte d'insertion ne correspondent pas exactement aux prévisions, et les données de configuration électrique reposent principalement sur les impédances de source et de charge, et peuvent également être influencées par le niveau d'atténuation requis à différentes fréquences.
Filtre C
Il s'agit d'un condensateur traversant à faible inductance. Il dérive le bruit haute fréquence vers la terre et convient à une utilisation avec une source et une charge à haute impédance.
Filtre LC
Il s'agit d'un filtre EMI avec un élément d'inductance en combinaison avec un condensateur. Il est couramment utilisé dans un circuit avec une source à faible impédance et une charge à haute impédance (ou vice versa).
Pi Filter
Il s'agit d'un filtre EMI composé de deux condensateurs et d'un élément inductif. Idéalement, il est utilisé lorsque les impédances de source et de charge sont élevées.
Filtre T
Il s'agit d'un filtre EMI composé de deux éléments inductifs en série, séparés par un condensateur de traversée. Il est adapté aux applications où les impédances de source et de charge sont faibles.
Plusieurs configurations électriques différentes sont disponibles pour les filtres EMI, y compris les types courants présentés ci-contre. Un filtre à un seul élément (condensateur ou inductance) offre théoriquement une perte d'insertion de 20 dB par décade, un filtre à deux éléments (condensateur et inductance) de 40 dB par décade, tandis qu'un filtre à trois éléments (configuration Pi ou T) produit théoriquement 60 dB par décade. En pratique, les courbes de perte d'insertion ne correspondent pas exactement aux prévisions, et les données de configuration électrique reposent principalement sur les impédances de source et de charge, et peuvent également être influencées par le niveau d'atténuation requis à différentes fréquences.
Filtre C
Il s'agit d'un condensateur traversant à faible inductance. Il dérive le bruit haute fréquence vers la terre et convient à une utilisation avec une source et une charge à haute impédance.
Filtre LC
Il s'agit d'un filtre EMI avec un élément d'inductance en combinaison avec un condensateur. Il est couramment utilisé dans un circuit avec une source à faible impédance et une charge à haute impédance (ou vice versa).
Pi Filter
Il s'agit d'un filtre EMI composé de deux condensateurs et d'un élément inductif. Idéalement, il est utilisé lorsque les impédances de source et de charge sont élevées.
Filtre T
Il s'agit d'un filtre EMI composé de deux éléments inductifs en série, séparés par un condensateur de traversée. Il est adapté aux applications où les impédances de source et de charge sont faibles.

Les valeurs de perte d'insertion sont généralement publiées pour une source et une charge de 50 ohms. En pratique, les valeurs d'impédance seront probablement très différentes, ce qui peut entraîner une augmentation ou une diminution de la perte d'insertion. La configuration électrique du filtre (combinaison condensateur/inductance) doit être choisie afin d'optimiser ses performances pour cette situation d'impédance source/charge particulière. Une estimation de la perte d'insertion pour des impédances source et charge autres que 50 ohms peut être fournie.
4. Filtre EMI à montage boulonné (filtre boulonné)
Les filtres EMI à montage par boulon offrent un filtrage accru dans les spectres de fréquences HF à hyperfréquences, de 100 kHz à 10 GHz. Leur taille hexagonale plus grande permet d'obtenir des valeurs de capacité bien plus élevées et une tension nominale de 125 VCA/400 Hz dans certaines valeurs. Également conçus pour un montage dans une cloison taraudée à l'aide de l'écrou et de la rondelle frein standard fournis, ils sont optimaux pour les circuits de moyenne à faible impédance, où une capacité à la terre importante est tolérée. Dans les versions « L » et « Pi », un élément interne en ferrite assure à la fois l'inductance et la résistance série (caractéristique de perte), ce qui améliore l'atténuation des pertes d'insertion à respectivement 40 et 60 dB par décade.
Note:
● La conception du Pi offre une atténuation plus prononcée des pertes d'insertion.
● Dispose d'une construction robuste de condensateur discoïdal monolithique.
● Joint époxy aux deux extrémités.
Les filtres EMI à montage par boulon offrent un filtrage accru dans les spectres de fréquences HF à hyperfréquences, de 100 kHz à 10 GHz. Leur taille hexagonale plus grande permet d'obtenir des valeurs de capacité bien plus élevées et une tension nominale de 125 VCA/400 Hz dans certaines valeurs. Également conçus pour un montage dans une cloison taraudée à l'aide de l'écrou et de la rondelle frein standard fournis, ils sont optimaux pour les circuits de moyenne à faible impédance, où une capacité à la terre importante est tolérée. Dans les versions « L » et « Pi », un élément interne en ferrite assure à la fois l'inductance et la résistance série (caractéristique de perte), ce qui améliore l'atténuation des pertes d'insertion à respectivement 40 et 60 dB par décade.
Note:
● La conception du Pi offre une atténuation plus prononcée des pertes d'insertion.
● Dispose d'une construction robuste de condensateur discoïdal monolithique.
● Joint époxy aux deux extrémités.
5. Filtre EMI à montage soudé
Le filtre EMI à montage soudé est une alternative hautement fiable aux filtres courants du commerce. En raison de son diamètre réduit, sa capacité est limitée. Il assure un filtrage efficace dans le spectre des micro-ondes, de 100 MHz à 10 GHz. Conçu pour être soudé dans un boîtier, un support ou une cloison (et maintenir l'étanchéité), il est idéal pour les circuits à haute impédance où des valeurs de capacité élevées ne sont pas envisageables.
Des longueurs de câbles alternatives ou des valeurs de capacité spéciales sont disponibles sur demande.
Un ensemble personnalisé de supports utilisant cette traversée peut être fourni selon vos spécifications.
Le filtre EMI à montage soudé est une alternative hautement fiable aux filtres courants du commerce. En raison de son diamètre réduit, sa capacité est limitée. Il assure un filtrage efficace dans le spectre des micro-ondes, de 100 MHz à 10 GHz. Conçu pour être soudé dans un boîtier, un support ou une cloison (et maintenir l'étanchéité), il est idéal pour les circuits à haute impédance où des valeurs de capacité élevées ne sont pas envisageables.
Des longueurs de câbles alternatives ou des valeurs de capacité spéciales sont disponibles sur demande.
Un ensemble personnalisé de supports utilisant cette traversée peut être fourni selon vos spécifications.
6. Puces de filtre EMI multicouches
Fonctionnalité et appareil
a. Petit volume, grande capacité, faible variation de capacité ;
b. Utilisé pour fabriquer des types de filtres EMI et de composants associés ;
c. Utilisé pour empêcher les interférences RF de dérivation et de filtre, présente certaines caractéristiques de tension nominale, de types de caractéristiques de température et de dimensions de tirage différentes, il convient donc aux équipements aérospatiaux et aux appareils électroniques grand public ;
d. Fonction de température : -55℃ à +125℃.
Fonctionnalité et appareil
a. Petit volume, grande capacité, faible variation de capacité ;
b. Utilisé pour fabriquer des types de filtres EMI et de composants associés ;
c. Utilisé pour empêcher les interférences RF de dérivation et de filtre, présente certaines caractéristiques de tension nominale, de types de caractéristiques de température et de dimensions de tirage différentes, il convient donc aux équipements aérospatiaux et aux appareils électroniques grand public ;
d. Fonction de température : -55℃ à +125℃.
7. Mesure de la perte d'insertion
La perte d'insertion (IL) mesure l'efficacité d'un filtre. Elle est définie comme le rapport entre la tension (E1) aux bornes de la charge du circuit sans filtre et la tension (E2) aux bornes de la charge avec filtre. Comme la perte d'insertion dépend de l'impédance de la source et de la charge dans laquelle le filtre est utilisé, les mesures de l'IL sont définies pour un système adapté de 50 ohms. La perte d'insertion est exprimée en décibels (dB) et définie comme suit :
IL(dB) = 20 log [E1 / E2]
Impédance du circuit VS. Perte d'insertion
Dans les applications pratiques de circuits, les impédances de source et de charge peuvent être très différentes de 50 ohms. Si ces impédances sont connues, nous pouvons fournir des informations sur la perte d'insertion attendue ou une estimation peut être effectuée à l'aide de la formule suivante :
IL(dB)=20log[1+ZsZl / Zt (Zs+ Zl)]
Où Zs = Impédance de la source en ohms, Zl = Impédance de charge en ohms, Zt = Impédance de transfert en 50 ohms.
Exemple:
1) L'impédance de la source et de la charge du système est respectivement de 100 ohms et 600 ohms.
2) Le filtre sélectionné a une perte d'insertion de 50 dB à 100 MHz dans un système de 50 ohms.
3) D'après la courbe d'impédance de transfert IL VS (à droite), l'impédance de transfert est de 0,08 ohmz.
4)IL = 20log[1+100*600 / 0,08*(100+600)] = 20log 1072 = 61dB
La perte d'insertion (IL) mesure l'efficacité d'un filtre. Elle est définie comme le rapport entre la tension (E1) aux bornes de la charge du circuit sans filtre et la tension (E2) aux bornes de la charge avec filtre. Comme la perte d'insertion dépend de l'impédance de la source et de la charge dans laquelle le filtre est utilisé, les mesures de l'IL sont définies pour un système adapté de 50 ohms. La perte d'insertion est exprimée en décibels (dB) et définie comme suit :
IL(dB) = 20 log [E1 / E2]
Impédance du circuit VS. Perte d'insertion
Dans les applications pratiques de circuits, les impédances de source et de charge peuvent être très différentes de 50 ohms. Si ces impédances sont connues, nous pouvons fournir des informations sur la perte d'insertion attendue ou une estimation peut être effectuée à l'aide de la formule suivante :
IL(dB)=20log[1+ZsZl / Zt (Zs+ Zl)]
Où Zs = Impédance de la source en ohms, Zl = Impédance de charge en ohms, Zt = Impédance de transfert en 50 ohms.
Exemple:
1) L'impédance de la source et de la charge du système est respectivement de 100 ohms et 600 ohms.
2) Le filtre sélectionné a une perte d'insertion de 50 dB à 100 MHz dans un système de 50 ohms.
3) D'après la courbe d'impédance de transfert IL VS (à droite), l'impédance de transfert est de 0,08 ohmz.
4)IL = 20log[1+100*600 / 0,08*(100+600)] = 20log 1072 = 61dB
8. Couple de montage maximal
Fonction diélectrique du filtre EMI
Le condensateur utilisé dans un filtre est un filtre EMI céramique. Il est également appelé condensateur de traversée, condensateur de traversée, filtre de traversée, filtre de traversée, condensateur de traversée, filtre EMI de traversée en raison de sa structure physique.
L'inductance du condensateur de traversée est plus petite que celle d'un condensateur habituel, de sorte que la fréquence de résonance elle-même est élevée, tandis qu'elle empêche le signal haute fréquence de se coupler directement de l'entrée à la sortie pour la conception de traversée. Il fournit un meilleur effet de dépression pendant la fréquence de 1 GHz en raison du passe-bas et de la coupure haute.
Il s'agit de la structure d'alimentation la plus simple qui connecte l'électrode interne et externe avec une forme en céramique à un (type C) ou à deux condensateurs (type Pi). La capacité est comprise entre 10PF et 4700PF, la tension nominale peut atteindre 2000VDC. Le condensateur discoïdal n'a pas montré de fréquence de résonance apparente par lui-même à 10 GHz, car il a la structure coaxiale.
Le diélectrique d'un condensateur traversant est en céramique, mais sa capacité varie en fonction de la température ambiante, ce qui influence le coefficient de coupure du filtre. Le diélectrique du condensateur céramique fixe lui-même les variations de température de sa capacité. Le choix d'un diélectrique céramique adapté est donc crucial, compte tenu des variations de température de ce diélectrique et de sa capacité, comme suit :

Le condensateur utilisé dans un filtre est un filtre EMI céramique. Il est également appelé condensateur de traversée, condensateur de traversée, filtre de traversée, filtre de traversée, condensateur de traversée, filtre EMI de traversée en raison de sa structure physique.
L'inductance du condensateur de traversée est plus petite que celle d'un condensateur habituel, de sorte que la fréquence de résonance elle-même est élevée, tandis qu'elle empêche le signal haute fréquence de se coupler directement de l'entrée à la sortie pour la conception de traversée. Il fournit un meilleur effet de dépression pendant la fréquence de 1 GHz en raison du passe-bas et de la coupure haute.
Il s'agit de la structure d'alimentation la plus simple qui connecte l'électrode interne et externe avec une forme en céramique à un (type C) ou à deux condensateurs (type Pi). La capacité est comprise entre 10PF et 4700PF, la tension nominale peut atteindre 2000VDC. Le condensateur discoïdal n'a pas montré de fréquence de résonance apparente par lui-même à 10 GHz, car il a la structure coaxiale.
Le diélectrique d'un condensateur traversant est en céramique, mais sa capacité varie en fonction de la température ambiante, ce qui influence le coefficient de coupure du filtre. Le diélectrique du condensateur céramique fixe lui-même les variations de température de sa capacité. Le choix d'un diélectrique céramique adapté est donc crucial, compte tenu des variations de température de ce diélectrique et de sa capacité, comme suit :
| Caractéristique diélectrique | COG (OBNL) | X7R | Z5U | Y5V | |
| super stable | écurie | habituel | |||
| Température de fonctionnement | -55℃—+125℃ | -55℃—+125℃ | -10℃—+85℃ | -30℃—+85℃ | |
| Changement de température du capuchon (max.) | 0±30ppm/℃ | ±15% | -22%—+56% | -22%—+82% | |
| Résistance d'isolement (IR) | ≥104MΩ | Cr ≤ 25 nF IR ≤ 4 000 MΩ ; Cr ≤ 25 nF IR* ≤ 100 S | |||
| Facteur de dissipation (tanб) | Cr>50pF≤0,015 Cr ≤ 50 pF ≤ 0,015 (15/Cr+0,7) | <0,025 | <0,030 | 0,050 | |
| Rigidité diélectrique | tension de fonctionnement | appliquer les temps de tension de travail (temps d'application 5 secondes, courant 50 max) | |||
| 200 V | X2.5 | X2.5 | X2.5 | X2.5 | |
| 500 V | X1,5 | X1,5 | X1,5 | — | |
| >1KV | X1,5 | X1,25 | — | — | |
| Digestion Logarithme décimal Temps | 0 | 1% | 6% | 6% | |
Inductance de filtre
L'inductance de filtre est utilisée pour les matériaux ferritiques, elle peut s'associer facilement aux condensateurs de traversée, former le filtre composite, dans le domaine des filtres à caractéristiques élevées, elle utilise également une inductance bobinée. Un point : les matériaux ferritiques apparaîtront saturés magnétiquement à courant élevé et réduiront la fonction de filtre.
Type d'installation du filtre :
H : Filtre à souder L : Filtre à vis
Fonctionnalités et applications des filtres EMI/RFI
Filtres à souder
* Les filtres à souder sont le composant idéal des petits espaces de stand.
* Application : utilisé pour filtrer le signal, le fil de données et le fil de commutation CA ; équipement de télécommunication, équipement de transmission, filtre à micro-ondes, ordinateur personnel industriel, ensemble de filtres de circuits composites ;
* Petite dimension : utiliser l'espace efficacement ;
* Tension nominale : peut atteindre 750 V CC ;
* Type de circuit : type C, type Pi, type L.
* Certification : MIL-F-15733 QPL et MIL-C-11015(CK99)
L'inductance de filtre est utilisée pour les matériaux ferritiques, elle peut s'associer facilement aux condensateurs de traversée, former le filtre composite, dans le domaine des filtres à caractéristiques élevées, elle utilise également une inductance bobinée. Un point : les matériaux ferritiques apparaîtront saturés magnétiquement à courant élevé et réduiront la fonction de filtre.
Type d'installation du filtre :
H : Filtre à souder L : Filtre à vis
Fonctionnalités et applications des filtres EMI/RFI
Filtres à souder
* Les filtres à souder sont le composant idéal des petits espaces de stand.
* Application : utilisé pour filtrer le signal, le fil de données et le fil de commutation CA ; équipement de télécommunication, équipement de transmission, filtre à micro-ondes, ordinateur personnel industriel, ensemble de filtres de circuits composites ;
* Petite dimension : utiliser l'espace efficacement ;
* Tension nominale : peut atteindre 750 V CC ;
* Type de circuit : type C, type Pi, type L.
* Certification : MIL-F-15733 QPL et MIL-C-11015(CK99)
Filtres boulonnés à joint époxy
* L'écrou et la rondelle recommandés se fixent sur l'espace du trou de vis pratique pour le joint époxy boulonné au filtre ;
* Il offre une bonne protection environnementale aux deux extrémités du joint époxy.
* Application : signal, fil de données et filtre de fil de commutation CC ; en particulier l'installation miniature à enfoncer et à boulonner utilisée dans l'espace de désoudage, il convient aux micro-ondes et au passe-haut.
* Tension nominale : peut atteindre 4000 V CC/250 V CA
* Type de circuit : type C, type L, type Pi
* Certification : MIL-F-15733
* L'écrou et la rondelle recommandés se fixent sur l'espace du trou de vis pratique pour le joint époxy boulonné au filtre ;
* Il offre une bonne protection environnementale aux deux extrémités du joint époxy.
* Application : signal, fil de données et filtre de fil de commutation CC ; en particulier l'installation miniature à enfoncer et à boulonner utilisée dans l'espace de désoudage, il convient aux micro-ondes et au passe-haut.
* Tension nominale : peut atteindre 4000 V CC/250 V CA
* Type de circuit : type C, type L, type Pi
* Certification : MIL-F-15733
Filtres à joint époxy à courant élevé et haute tension
* Application : Filtres à courant élevé utilisés dans les systèmes de charge CC à courant élevé et de commutation d'alimentation ;
Filtres haute tension utilisés dans l'alimentation haute tension, la structure de boulon stable se fixe facilement.
* Caractéristique : Le courant élevé peut atteindre 100 ampères
* Tension nominale : peut atteindre 4000 V CC et 250 V CA à 400 Hz
* Application : Filtres à courant élevé utilisés dans les systèmes de charge CC à courant élevé et de commutation d'alimentation ;
Filtres haute tension utilisés dans l'alimentation haute tension, la structure de boulon stable se fixe facilement.
* Caractéristique : Le courant élevé peut atteindre 100 ampères
* Tension nominale : peut atteindre 4000 V CC et 250 V CA à 400 Hz
Filtres EMI miniatures à joint en verre
* Ce filtre utilise le joint en verre, a la belle fonction de filtre EMI ; c'est le meilleur choix car il a besoin d'un filtre hautement stable dans un environnement difficile, il sera un filtre EMI haute fréquence hautement stable pendant 10 kHz à 10 GHz, la série de joints en verre anti-humidité, anti-corrosion, protège bien le filtre dans le domaine des affaires militaires.
* Application : alimentation, fil de signal, système d'allumage de fusée, avion, télécommunication militaire, équipement médical, filtre à plusieurs étages ;
* Stable : conforme aux normes de fabrication MIL-F-15733 et MIL-F-28861 et adapté à la demande QPL ; niveau d'utilisation aérospatiale « S ».
* Fonctionnalité : Perte d'insertion répartie de 1 MHz à 18 GHz
* Capacité et température.Caractéristiques : 1,5 uF NPO, X7R, Z5U
* Plage de température : -55℃-+125℃ Tension maximale : 4000VDC 250VAC@400Hz Courant maximal : 30A
Les filtres EMI (interférences électromagnétiques), également appelés filtres RFI (interférences radioélectriques), sont des dispositifs électroniques passifs utilisés pour supprimer les interférences conduites détectées sur un signal ou une ligne électrique. Les interférences électromagnétiques (EMI) sont des émissions électromagnétiques inacceptables, naturelles ou artificielles, qui provoquent la dégradation ou le dysfonctionnement des équipements électroniques ou électriques. Les interférences radioélectriques (RFI) sont des émissions d'énergie électrique nuisibles dans la gamme de fréquences correspondant à la fréquence radio émise. Les principales sources d'interférences électromagnétiques et radioélectriques sont les microprocesseurs, les alimentations à découpage, les moteurs à courant alternatif et les cordons d'alimentation (qui font office d'antennes).
Comme mentionné précédemment, un filtre EMI/RFI est un dispositif électronique passif (composé de plusieurs composants) permettant de supprimer les interférences conduites présentes sur toute ligne de signal ou d'alimentation. Un filtre EMI/RFI supprime les interférences créées par d'autres équipements et celles du module ou du système lui-même, améliorant ainsi l'immunité aux signaux EMI/RFI environnants. Les filtres EMI sont disponibles dans des boîtiers plastiques ou métalliques, en configurations autonomes, de bureau ou modulaires.
Un filtre EMI offre une résistance nettement supérieure aux hautes fréquences. Autrement dit, la conception passe-bas du filtre EMI/RFI (combinaison de condensateurs de dérivation et d'inductances série) restreint/empêche le flux des signaux haute fréquence, les court-circuitant sélectivement à la terre. Le filtre EMI réduit et atténue ainsi l'intensité des signaux indésirables, minimisant ainsi l'impact sur les autres composants ou appareils. Les filtres EMI sont évalués selon des spécifications telles que la perte d'insertion, la tension nominale et le courant nominal. De plus, il existe de nombreuses autorités et spécifications d'homologation, notamment UL, CSA, VDE et les spécifications militaires.
* Ce filtre utilise le joint en verre, a la belle fonction de filtre EMI ; c'est le meilleur choix car il a besoin d'un filtre hautement stable dans un environnement difficile, il sera un filtre EMI haute fréquence hautement stable pendant 10 kHz à 10 GHz, la série de joints en verre anti-humidité, anti-corrosion, protège bien le filtre dans le domaine des affaires militaires.
* Application : alimentation, fil de signal, système d'allumage de fusée, avion, télécommunication militaire, équipement médical, filtre à plusieurs étages ;
* Stable : conforme aux normes de fabrication MIL-F-15733 et MIL-F-28861 et adapté à la demande QPL ; niveau d'utilisation aérospatiale « S ».
* Fonctionnalité : Perte d'insertion répartie de 1 MHz à 18 GHz
* Capacité et température.Caractéristiques : 1,5 uF NPO, X7R, Z5U
* Plage de température : -55℃-+125℃ Tension maximale : 4000VDC 250VAC@400Hz Courant maximal : 30A
Les filtres EMI (interférences électromagnétiques), également appelés filtres RFI (interférences radioélectriques), sont des dispositifs électroniques passifs utilisés pour supprimer les interférences conduites détectées sur un signal ou une ligne électrique. Les interférences électromagnétiques (EMI) sont des émissions électromagnétiques inacceptables, naturelles ou artificielles, qui provoquent la dégradation ou le dysfonctionnement des équipements électroniques ou électriques. Les interférences radioélectriques (RFI) sont des émissions d'énergie électrique nuisibles dans la gamme de fréquences correspondant à la fréquence radio émise. Les principales sources d'interférences électromagnétiques et radioélectriques sont les microprocesseurs, les alimentations à découpage, les moteurs à courant alternatif et les cordons d'alimentation (qui font office d'antennes).
Comme mentionné précédemment, un filtre EMI/RFI est un dispositif électronique passif (composé de plusieurs composants) permettant de supprimer les interférences conduites présentes sur toute ligne de signal ou d'alimentation. Un filtre EMI/RFI supprime les interférences créées par d'autres équipements et celles du module ou du système lui-même, améliorant ainsi l'immunité aux signaux EMI/RFI environnants. Les filtres EMI sont disponibles dans des boîtiers plastiques ou métalliques, en configurations autonomes, de bureau ou modulaires.
Un filtre EMI offre une résistance nettement supérieure aux hautes fréquences. Autrement dit, la conception passe-bas du filtre EMI/RFI (combinaison de condensateurs de dérivation et d'inductances série) restreint/empêche le flux des signaux haute fréquence, les court-circuitant sélectivement à la terre. Le filtre EMI réduit et atténue ainsi l'intensité des signaux indésirables, minimisant ainsi l'impact sur les autres composants ou appareils. Les filtres EMI sont évalués selon des spécifications telles que la perte d'insertion, la tension nominale et le courant nominal. De plus, il existe de nombreuses autorités et spécifications d'homologation, notamment UL, CSA, VDE et les spécifications militaires.

