Notatki techniczne dotyczące kondensatorów przepustowych
2025-09-10

1. Zastosowania części
● Systemy zarządzania energią
● Komputery
● Automatyczne oświetlenie
● Sprzęt radiowy AM
● Sprzęt do automatyzacji fabryk
● Urządzenia medyczne do wszczepiania (implanty ślimakowe, rozruszniki serca itp.)
● Moduły elektroniczne wojskowe/kosmiczne
● Sterowanie radiowe
● Telekomunikacja
● Telewizory i monitory
● Sprzęt laboratoryjny
● Systemy zarządzania energią
● Komputery
● Automatyczne oświetlenie
● Sprzęt radiowy AM
● Sprzęt do automatyzacji fabryk
● Urządzenia medyczne do wszczepiania (implanty ślimakowe, rozruszniki serca itp.)
● Moduły elektroniczne wojskowe/kosmiczne
● Sterowanie radiowe
● Telekomunikacja
● Telewizory i monitory
● Sprzęt laboratoryjny
2. Konfiguracja elektryczna
Filtry EMI dostępne są w wielu różnych konfiguracjach elektrycznych, w tym typach pokazanych na ilustracji. Filtr jednoelementowy (kondensator lub cewka indukcyjna) teoretycznie zapewnia charakterystykę tłumienności wtrąceniowej 20 dB na dekadę, filtr dwuelementowy (kondensator i cewka indukcyjna) 40 dB na dekadę, a filtr trzyelementowy (konfiguracja Pi lub T) teoretycznie zapewnia 60 dB na dekadę. W praktyce krzywe tłumienności wtrąceniowej nie zawsze odpowiadają przewidywaniom, a dane dotyczące konfiguracji elektrycznej są obliczane przede wszystkim na podstawie impedancji źródła i obciążenia, a także mogą być zależne od poziomu tłumienia wymaganego dla różnych częstotliwości.
Filtr C
To kondensator przepustowy o niskiej (prawie) indukcyjności. Odprowadza szumy o wysokiej częstotliwości do masy i nadaje się do stosowania ze źródłami i obciążeniami o wysokiej impedancji.
Filtr LC
Jest to filtr EMI z elementem indukcyjnym w połączeniu z kondensatorem. Jest powszechnie stosowany w obwodach o niskiej impedancji źródła i wysokiej impedancji obciążenia (lub odwrotnie).
Filtr Pi
To filtr EMI z dwoma kondensatorami i elementem indukcyjnym między nimi. Idealnie powinien być stosowany w miejscach, gdzie impedancja źródła i obciążenia jest wysoka.
Filtr T
To filtr EMI z dwoma szeregowo połączonymi elementami indukcyjnymi, oddzielonymi jednym kondensatorem przepustowym. Nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie impedancja źródła i obciążenia jest niska.
Filtry EMI dostępne są w wielu różnych konfiguracjach elektrycznych, w tym typach pokazanych na ilustracji. Filtr jednoelementowy (kondensator lub cewka indukcyjna) teoretycznie zapewnia charakterystykę tłumienności wtrąceniowej 20 dB na dekadę, filtr dwuelementowy (kondensator i cewka indukcyjna) 40 dB na dekadę, a filtr trzyelementowy (konfiguracja Pi lub T) teoretycznie zapewnia 60 dB na dekadę. W praktyce krzywe tłumienności wtrąceniowej nie zawsze odpowiadają przewidywaniom, a dane dotyczące konfiguracji elektrycznej są obliczane przede wszystkim na podstawie impedancji źródła i obciążenia, a także mogą być zależne od poziomu tłumienia wymaganego dla różnych częstotliwości.
Filtr C
To kondensator przepustowy o niskiej (prawie) indukcyjności. Odprowadza szumy o wysokiej częstotliwości do masy i nadaje się do stosowania ze źródłami i obciążeniami o wysokiej impedancji.
Filtr LC
Jest to filtr EMI z elementem indukcyjnym w połączeniu z kondensatorem. Jest powszechnie stosowany w obwodach o niskiej impedancji źródła i wysokiej impedancji obciążenia (lub odwrotnie).
Filtr Pi
To filtr EMI z dwoma kondensatorami i elementem indukcyjnym między nimi. Idealnie powinien być stosowany w miejscach, gdzie impedancja źródła i obciążenia jest wysoka.
Filtr T
To filtr EMI z dwoma szeregowo połączonymi elementami indukcyjnymi, oddzielonymi jednym kondensatorem przepustowym. Nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie impedancja źródła i obciążenia jest niska.

Wartości strat wtrąceniowych są zazwyczaj publikowane dla źródła 50 omów i obciążenia 50 omów. W praktyce wartości impedancji prawdopodobnie będą się znacznie różnić, co może skutkować wzrostem lub spadkiem strat wtrąceniowych. Konfiguracja elektryczna filtru (kombinacja kondensatora i cewki) powinna być dobrana w celu optymalizacji działania filtra dla konkretnej sytuacji impedancji źródła/obciążenia. Można podać szacunkową wartość strat wtrąceniowych dla impedancji źródła i obciążenia innej niż 50 omów.
4. Filtr EMI mocowany na śrubę (filtr wkręcany)
Filtry EMI mocowane na śrubach zapewniają zwiększoną filtrację w zakresie częstotliwości od HF do MIKROFALI od 100 kHz do 10 GHz. Większy rozmiar sześciokąta oznacza, że dostępne są znacznie wyższe wartości pojemności, a w niektórych przypadkach możliwe jest napięcie znamionowe 125 V AC/400 Hz. Zaprojektowane również do montażu w przegrodzie z gwintem, za pomocą standardowej nakrętki i podkładki zabezpieczającej, są optymalne w obwodach o średniej i niskiej impedancji, gdzie dopuszczalna jest znaczna pojemność do masy. W wersjach „L” i „Pi” wewnętrzny element ferrytowy zapewnia zarówno indukcyjność, jak i rezystancję szeregową (charakterystyka stratna), co zmniejsza spadek tłumienności wtrąceniowej odpowiednio do 40 dB i 60 dB na dekadę.
Notatka:
● Konstrukcja Pi zapewnia bardziej strome tłumienie strat wtrąceniowych.
● Posiada wytrzymałą monolityczną konstrukcję kondensatora dyskoidalnego.
● Uszczelnienie epoksydowe na obu końcach.
Filtry EMI mocowane na śrubach zapewniają zwiększoną filtrację w zakresie częstotliwości od HF do MIKROFALI od 100 kHz do 10 GHz. Większy rozmiar sześciokąta oznacza, że dostępne są znacznie wyższe wartości pojemności, a w niektórych przypadkach możliwe jest napięcie znamionowe 125 V AC/400 Hz. Zaprojektowane również do montażu w przegrodzie z gwintem, za pomocą standardowej nakrętki i podkładki zabezpieczającej, są optymalne w obwodach o średniej i niskiej impedancji, gdzie dopuszczalna jest znaczna pojemność do masy. W wersjach „L” i „Pi” wewnętrzny element ferrytowy zapewnia zarówno indukcyjność, jak i rezystancję szeregową (charakterystyka stratna), co zmniejsza spadek tłumienności wtrąceniowej odpowiednio do 40 dB i 60 dB na dekadę.
Notatka:
● Konstrukcja Pi zapewnia bardziej strome tłumienie strat wtrąceniowych.
● Posiada wytrzymałą monolityczną konstrukcję kondensatora dyskoidalnego.
● Uszczelnienie epoksydowe na obu końcach.
5. Filtr EMI do montażu lutowanego
Filtr EMI do montażu lutowanego jest przeznaczony do stosowania jako wysoce niezawodna alternatywa dla powszechnie dostępnych filtrów komercyjnych. Ze względu na mniejszą średnicę obudowy, pojemność jest ograniczona. Zapewnia skuteczną filtrację w paśmie częstotliwości mikrofalowych od 100 MHz do 10 GHz. Zaprojektowany do lutowania w obudowie, uchwycie lub przegrodzie (zachowując hermetyczność), idealnie nadaje się do obwodów o wysokiej impedancji, w których duże wartości pojemności są niepraktyczne.
Inne długości przewodów lub specjalne wartości pojemności są dostępne na życzenie.
Niestandardowe zestawy wsporników wykorzystujące ten przepust mogą zostać dostarczone według Twoich specyfikacji.
Filtr EMI do montażu lutowanego jest przeznaczony do stosowania jako wysoce niezawodna alternatywa dla powszechnie dostępnych filtrów komercyjnych. Ze względu na mniejszą średnicę obudowy, pojemność jest ograniczona. Zapewnia skuteczną filtrację w paśmie częstotliwości mikrofalowych od 100 MHz do 10 GHz. Zaprojektowany do lutowania w obudowie, uchwycie lub przegrodzie (zachowując hermetyczność), idealnie nadaje się do obwodów o wysokiej impedancji, w których duże wartości pojemności są niepraktyczne.
Inne długości przewodów lub specjalne wartości pojemności są dostępne na życzenie.
Niestandardowe zestawy wsporników wykorzystujące ten przepust mogą zostać dostarczone według Twoich specyfikacji.
6. Wielowarstwowe układy filtrujące EMI
Funkcja i urządzenie
a. Mała objętość, duża pojemność, mała zmiana pojemności;
b. Służy do produkcji różnych filtrów EMI i powiązanych komponentów;
c. Służy do zapobiegania zakłóceniom RF przez obejście i filtr, ma kilka cech o różnym napięciu znamionowym, rodzajach funkcji temperaturowych i wymiarach wyjściowych, dzięki czemu nadaje się do sprzętu lotniczego i urządzeń elektronicznych użytkowych;
d. Funkcja temperatury: -55℃ do +125℃.
Funkcja i urządzenie
a. Mała objętość, duża pojemność, mała zmiana pojemności;
b. Służy do produkcji różnych filtrów EMI i powiązanych komponentów;
c. Służy do zapobiegania zakłóceniom RF przez obejście i filtr, ma kilka cech o różnym napięciu znamionowym, rodzajach funkcji temperaturowych i wymiarach wyjściowych, dzięki czemu nadaje się do sprzętu lotniczego i urządzeń elektronicznych użytkowych;
d. Funkcja temperatury: -55℃ do +125℃.
7. Pomiar strat wtrąceniowych
Straty wtrąceniowe (IL) to miara skuteczności filtru. Definiuje się je jako stosunek napięcia (E1) na obciążeniu obwodu bez filtru do napięcia (E2) na obciążeniu z filtrem. Ponieważ straty wtrąceniowe zależą od impedancji źródła i obciążenia, w którym filtr ma być używany, pomiary IL definiuje się dla dopasowanego układu o impedancji 50 omów. Straty wtrąceniowe są mierzone w decybelach (dB) i definiowane następująco:
IL(dB) = 20 log [E1 / E2]
Impedancja obwodu a strata wtrąceniowa
W praktycznych zastosowaniach obwodów impedancje źródła i obciążenia mogą znacznie różnić się od 50 omów. Jeżeli znana jest ta impedancja, możemy podać informacje na temat oczekiwanej tłumienności wtrąceniowej lub oszacować ją, korzystając z następującego wzoru:
IL(dB)=20log[1+ZsZl / Zt (Zs+ Zl)]
Gdzie Zs = impedancja źródła w omach, Zl = impedancja obciążenia w omach, Zt = impedancja przejściowa w 50 omach.
Przykład:
1) Impedancja źródła systemu i obciążenia wynosi odpowiednio 100 omów i 600 omów.
2) Wybrany filtr ma tłumienie wtrąceniowe wynoszące 50 dB przy 100 MHz w systemie 50 omów.
3) Z krzywej impedancji przejściowej IL w funkcji impedancji (po prawej) wynika, że impedancja przejściowa wynosi 0,08 Ω.
4)IL = 20log[1+100*600 / 0,08*(100+600)] = 20log 1072 = 61dB
Straty wtrąceniowe (IL) to miara skuteczności filtru. Definiuje się je jako stosunek napięcia (E1) na obciążeniu obwodu bez filtru do napięcia (E2) na obciążeniu z filtrem. Ponieważ straty wtrąceniowe zależą od impedancji źródła i obciążenia, w którym filtr ma być używany, pomiary IL definiuje się dla dopasowanego układu o impedancji 50 omów. Straty wtrąceniowe są mierzone w decybelach (dB) i definiowane następująco:
IL(dB) = 20 log [E1 / E2]
Impedancja obwodu a strata wtrąceniowa
W praktycznych zastosowaniach obwodów impedancje źródła i obciążenia mogą znacznie różnić się od 50 omów. Jeżeli znana jest ta impedancja, możemy podać informacje na temat oczekiwanej tłumienności wtrąceniowej lub oszacować ją, korzystając z następującego wzoru:
IL(dB)=20log[1+ZsZl / Zt (Zs+ Zl)]
Gdzie Zs = impedancja źródła w omach, Zl = impedancja obciążenia w omach, Zt = impedancja przejściowa w 50 omach.
Przykład:
1) Impedancja źródła systemu i obciążenia wynosi odpowiednio 100 omów i 600 omów.
2) Wybrany filtr ma tłumienie wtrąceniowe wynoszące 50 dB przy 100 MHz w systemie 50 omów.
3) Z krzywej impedancji przejściowej IL w funkcji impedancji (po prawej) wynika, że impedancja przejściowa wynosi 0,08 Ω.
4)IL = 20log[1+100*600 / 0,08*(100+600)] = 20log 1072 = 61dB
8. Maksymalny moment montażowy
Funkcja dielektryczna filtru EMI
Kondensator stosowany w filtrach jako ceramiczny filtr EMI. Ze względu na swoją strukturę fizyczną nazywany jest również kondensatorem przelotowym, kondensatorem przelotowym, filtrem przelotowym, filtrem przelotowym, kondensatorem przelotowym lub filtrem EMI.
Indukcyjność kondensatora przepustowego jest mniejsza niż w przypadku zwykłych kondensatorów, a więc sama częstotliwość rezonansowa jest wysoka, co zapobiega bezpośredniemu sprzężeniu sygnału o wysokiej częstotliwości z wejścia na wyjście w przypadku konstrukcji przelotowej. Zapewnia lepszy efekt tłumienia przy częstotliwości 1 GHz dzięki filtrowi dolnoprzepustowemu i górnoprzepustowemu.
Jest to najprostsza struktura przelotowa, która łączy wewnętrzną i zewnętrzną elektrodę za pomocą ceramicznej formy jednego (typ C) lub dwóch kondensatorów (typ Pi). Pojemność wynosi od 10PF do 4700PF, a napięcie znamionowe może osiągnąć 2000VDC. Kondensator dyskoidalny nie wykazuje samodzielnie widocznej częstotliwości rezonansowej przy 10GHz, ponieważ ma strukturę współosiową.
Dielektryk kondensatora przelotowego jest ceramiczny, ale pojemność kondensatora ceramicznego zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia, co wpływa na współczynnik odcięcia filtra. Dielektryk kondensatora ceramicznego sam ustala swoją pojemność pod wpływem zmian temperatury. Dlatego wybór odpowiedniego dielektryka ceramicznego jest bardzo ważny, ponieważ typowy dielektryk ceramiczny i jego pojemność zmieniają się w następujący sposób:

Kondensator stosowany w filtrach jako ceramiczny filtr EMI. Ze względu na swoją strukturę fizyczną nazywany jest również kondensatorem przelotowym, kondensatorem przelotowym, filtrem przelotowym, filtrem przelotowym, kondensatorem przelotowym lub filtrem EMI.
Indukcyjność kondensatora przepustowego jest mniejsza niż w przypadku zwykłych kondensatorów, a więc sama częstotliwość rezonansowa jest wysoka, co zapobiega bezpośredniemu sprzężeniu sygnału o wysokiej częstotliwości z wejścia na wyjście w przypadku konstrukcji przelotowej. Zapewnia lepszy efekt tłumienia przy częstotliwości 1 GHz dzięki filtrowi dolnoprzepustowemu i górnoprzepustowemu.
Jest to najprostsza struktura przelotowa, która łączy wewnętrzną i zewnętrzną elektrodę za pomocą ceramicznej formy jednego (typ C) lub dwóch kondensatorów (typ Pi). Pojemność wynosi od 10PF do 4700PF, a napięcie znamionowe może osiągnąć 2000VDC. Kondensator dyskoidalny nie wykazuje samodzielnie widocznej częstotliwości rezonansowej przy 10GHz, ponieważ ma strukturę współosiową.
Dielektryk kondensatora przelotowego jest ceramiczny, ale pojemność kondensatora ceramicznego zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia, co wpływa na współczynnik odcięcia filtra. Dielektryk kondensatora ceramicznego sam ustala swoją pojemność pod wpływem zmian temperatury. Dlatego wybór odpowiedniego dielektryka ceramicznego jest bardzo ważny, ponieważ typowy dielektryk ceramiczny i jego pojemność zmieniają się w następujący sposób:
| Cecha dielektryczna | COG(NPO) | X7R | Z5U | Y5V | |
| super stabilny | stabilny | zwykły | |||
| Temperatura pracy | -55℃—+125℃ | -55℃—+125℃ | -10℃—+85℃ | -30℃—+85℃ | |
| Zmiana temp. pojemności (maks.) | 0±30ppm/℃ | ±15% | -22%—+56% | -22%—+82% | |
| Rezystor izolacyjny (IR) | ≥104MΩ | Cr ≤ 25nF IR ≤ 4000MΩ; Cr ≤ 25nF IR* ≤ 100S | |||
| Współczynnik dysocjacji (tanб) | Cr>50pF≤0,015 Cr≤50pF≤0,015 (15/Cr+0,7) | <0,025 | <0,030 | 0,050 | |
| Wytrzymałość dielektryczna | napięcie robocze | zastosuj czasy napięcia roboczego (czas przyłożenia 5 sekund, prąd 50 maks.) | |||
| 200 V | X2.5 | X2.5 | X2.5 | X2.5 | |
| 500 V | X1.5 | X1.5 | X1.5 | — | |
| >1 kV | X1.5 | X1,25 | — | — | |
| Czas trawienia logarytmu dziesiętnego | 0 | 1% | 6% | 6% | |
Cewka filtrująca
Cewka filtrująca jest stosowana do materiałów ferrytowych. Można ją wygodnie łączyć z kondensatorami przepustowymi, tworząc filtr kompozytowy. W przypadku filtrów o wysokiej charakterystyce wykorzystuje się również indukcyjność uzwojoną drutowo. Jeden punkt: materiały ferrytowe przy wysokim prądzie ulegają nasyceniu magnetycznemu, co zmniejsza skuteczność filtru.
Typ instalacji filtra:
H: Filtr do lutowania L: Filtr do wkręcania
Funkcje i zastosowanie filtrów EMI/RFI
Filtry lutowane
* Filtry lutowane są idealnym elementem małej przestrzeni w kabinie.
* Zastosowanie: służy do filtrowania sygnału, przewodu danych i przewodu przełączającego prądu przemiennego; sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt transmisyjny, filtr mikrofalowy, przemysłowy komputer osobisty, zespół filtrów obwodów kompozytowych;
* Małe wymiary: efektywne wykorzystanie przestrzeni;
* Napięcie znamionowe: może osiągnąć 750 V DC;
* Typ obwodu: typ C, typ Pi, typ L.
* Certyfikacja: MIL-F-15733 QPL i MIL-C-11015(CK99)
Cewka filtrująca jest stosowana do materiałów ferrytowych. Można ją wygodnie łączyć z kondensatorami przepustowymi, tworząc filtr kompozytowy. W przypadku filtrów o wysokiej charakterystyce wykorzystuje się również indukcyjność uzwojoną drutowo. Jeden punkt: materiały ferrytowe przy wysokim prądzie ulegają nasyceniu magnetycznemu, co zmniejsza skuteczność filtru.
Typ instalacji filtra:
H: Filtr do lutowania L: Filtr do wkręcania
Funkcje i zastosowanie filtrów EMI/RFI
Filtry lutowane
* Filtry lutowane są idealnym elementem małej przestrzeni w kabinie.
* Zastosowanie: służy do filtrowania sygnału, przewodu danych i przewodu przełączającego prądu przemiennego; sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt transmisyjny, filtr mikrofalowy, przemysłowy komputer osobisty, zespół filtrów obwodów kompozytowych;
* Małe wymiary: efektywne wykorzystanie przestrzeni;
* Napięcie znamionowe: może osiągnąć 750 V DC;
* Typ obwodu: typ C, typ Pi, typ L.
* Certyfikacja: MIL-F-15733 QPL i MIL-C-11015(CK99)
Filtry śrubowe z uszczelnieniem epoksydowym
* Zalecana nakrętka i podkładka mocują się w miejscu otworu na śrubę, co ułatwia przykręcanie filtra za pomocą uszczelki epoksydowej;
* Zapewnia dobrą ochronę środowiska na obu końcach dzięki uszczelnieniu epoksydowemu.
* Zastosowanie: filtr przewodu sygnałowego, przewodu danych i przewodu przełączającego DC; specjalnie zaprojektowany do montażu wciskanego i przykręcanego w przestrzeni niewymagającej lutowania, nadaje się do mikrofalówek i filtrów górnoprzepustowych.
* Napięcie znamionowe: może osiągnąć 4000 V DC/250 V AC
* Typ obwodu: typ C, typ L, typ Pi
* Certyfikacja: MIL-F-15733
* Zalecana nakrętka i podkładka mocują się w miejscu otworu na śrubę, co ułatwia przykręcanie filtra za pomocą uszczelki epoksydowej;
* Zapewnia dobrą ochronę środowiska na obu końcach dzięki uszczelnieniu epoksydowemu.
* Zastosowanie: filtr przewodu sygnałowego, przewodu danych i przewodu przełączającego DC; specjalnie zaprojektowany do montażu wciskanego i przykręcanego w przestrzeni niewymagającej lutowania, nadaje się do mikrofalówek i filtrów górnoprzepustowych.
* Napięcie znamionowe: może osiągnąć 4000 V DC/250 V AC
* Typ obwodu: typ C, typ L, typ Pi
* Certyfikacja: MIL-F-15733
Filtry z uszczelnieniem epoksydowym o wysokim natężeniu prądu i napięcia
* Zastosowanie: Filtry wysokoprądowe stosowane w układach zasilania przełączanego o dużym natężeniu prądu, układach ładowania prądem stałym;
Filtry wysokiego napięcia stosowane w instalacjach wysokiego napięcia, stabilna konstrukcja śrubowa, łatwe mocowanie.
* Funkcja: Wysoki prąd może osiągnąć 100 amperów
* Napięcie znamionowe: może osiągnąć 4000 V DC i 250 V AC przy 400 Hz
* Zastosowanie: Filtry wysokoprądowe stosowane w układach zasilania przełączanego o dużym natężeniu prądu, układach ładowania prądem stałym;
Filtry wysokiego napięcia stosowane w instalacjach wysokiego napięcia, stabilna konstrukcja śrubowa, łatwe mocowanie.
* Funkcja: Wysoki prąd może osiągnąć 100 amperów
* Napięcie znamionowe: może osiągnąć 4000 V DC i 250 V AC przy 400 Hz
Miniaturowe filtry EMI z uszczelką szklaną
* Ten filtr wykorzystuje uszczelkę szklaną, ma wygodną funkcję filtrowania EMI; jest to najlepszy wybór, jeśli potrzebujesz wysoce stabilnego filtra w trudnym środowisku, będzie filtrował EMI o wysokiej częstotliwości i wysokiej stabilności w zakresie od 10 kHz do 10 GHz, a uszczelka szklana jest odporna na wilgoć i korozję, co zapewnia skuteczną ochronę filtra w zastosowaniach wojskowych.
* Zastosowanie: zasilanie, przewód sygnałowy, układ zapłonu rakietowego, samolot, telekomunikacja wojskowa, sprzęt medyczny, filtr wielostopniowy;
* Stabilny: Zgodnie ze standardami produkcyjnymi MIL-F-15733 i MIL-F-28861, odpowiedni do wymagań QPL; poziom „S” zastosowań lotniczych.
* Funkcja: rozproszenie strat wtrąceniowych od 1MHz do 18GHz
* Pojemność i temperatura. Cechy: 1,5uF NPO, X7R, Z5U
* Zakres temperatury: -55℃-+125℃ Maksymalne napięcie: 4000VDC 250VAC@400Hz Maksymalny prąd: 30A
Filtry EMI (zakłóceń elektromagnetycznych), znane również jako filtry RFI (zakłóceń częstotliwości radiowej), to pasywne urządzenia elektroniczne służące do tłumienia zakłóceń przewodzonych, które występują w linii sygnałowej lub energetycznej. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) to niedopuszczalne emisje elektromagnetyczne, naturalne lub wywołane przez człowieka, które powodują degradację lub nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych lub elektrycznych. Zakłócenia częstotliwości radiowej (RFI) to szkodliwa energia elektryczna w zakresie częstotliwości, który odpowiada określonej transmitowanej częstotliwości radiowej. Głównymi źródłami zakłóceń EMI i RFI są mikroprocesory, zasilacze impulsowe, silniki prądu przemiennego oraz przewody zasilające (które zasadniczo działają jak anteny).
Jak wspomniano wcześniej, filtr EMI/RFI to pasywne urządzenie elektroniczne (składające się z wielu komponentów) służące do tłumienia zakłóceń przewodzonych występujących w dowolnym przewodzie sygnałowym lub zasilającym. Filtr EMI/RFI tłumi zakłócenia generowane przez inne urządzenia oraz zakłócenia generowane przez sam moduł lub system, a pożądanym rezultatem jest poprawa odporności na sygnały EMI/RFI w otoczeniu. Filtry EMI dostępne są zarówno w obudowach plastikowych, jak i metalowych, w konfiguracjach wolnostojących, biurkowych lub modułowych.
Filtr EMI działa poprzez prezentowanie znacznie wyższej rezystancji dla sygnałów o wyższej częstotliwości. Innymi słowy, dolnoprzepustowa konstrukcja filtra EMI/RFI (połączenie kondensatorów bocznikujących i cewek szeregowych) ogranicza/utrudnia przepływ sygnałów o wysokiej częstotliwości, celowo zwierając je do masy. Efektem końcowym działania filtra EMI jest redukcja i tłumienie niepożądanej siły sygnału, minimalizując w ten sposób wpływ na inne komponenty lub urządzenia. Filtry EMI są oceniane na podstawie specyfikacji, takich jak tłumienność wtrąceniowa, napięcie znamionowe i prąd znamionowy. Ponadto istnieje wiele organów certyfikujących i specyfikacji, w tym UL, CSA, VDE i specyfikacje wojskowe.
* Ten filtr wykorzystuje uszczelkę szklaną, ma wygodną funkcję filtrowania EMI; jest to najlepszy wybór, jeśli potrzebujesz wysoce stabilnego filtra w trudnym środowisku, będzie filtrował EMI o wysokiej częstotliwości i wysokiej stabilności w zakresie od 10 kHz do 10 GHz, a uszczelka szklana jest odporna na wilgoć i korozję, co zapewnia skuteczną ochronę filtra w zastosowaniach wojskowych.
* Zastosowanie: zasilanie, przewód sygnałowy, układ zapłonu rakietowego, samolot, telekomunikacja wojskowa, sprzęt medyczny, filtr wielostopniowy;
* Stabilny: Zgodnie ze standardami produkcyjnymi MIL-F-15733 i MIL-F-28861, odpowiedni do wymagań QPL; poziom „S” zastosowań lotniczych.
* Funkcja: rozproszenie strat wtrąceniowych od 1MHz do 18GHz
* Pojemność i temperatura. Cechy: 1,5uF NPO, X7R, Z5U
* Zakres temperatury: -55℃-+125℃ Maksymalne napięcie: 4000VDC 250VAC@400Hz Maksymalny prąd: 30A
Filtry EMI (zakłóceń elektromagnetycznych), znane również jako filtry RFI (zakłóceń częstotliwości radiowej), to pasywne urządzenia elektroniczne służące do tłumienia zakłóceń przewodzonych, które występują w linii sygnałowej lub energetycznej. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) to niedopuszczalne emisje elektromagnetyczne, naturalne lub wywołane przez człowieka, które powodują degradację lub nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych lub elektrycznych. Zakłócenia częstotliwości radiowej (RFI) to szkodliwa energia elektryczna w zakresie częstotliwości, który odpowiada określonej transmitowanej częstotliwości radiowej. Głównymi źródłami zakłóceń EMI i RFI są mikroprocesory, zasilacze impulsowe, silniki prądu przemiennego oraz przewody zasilające (które zasadniczo działają jak anteny).
Jak wspomniano wcześniej, filtr EMI/RFI to pasywne urządzenie elektroniczne (składające się z wielu komponentów) służące do tłumienia zakłóceń przewodzonych występujących w dowolnym przewodzie sygnałowym lub zasilającym. Filtr EMI/RFI tłumi zakłócenia generowane przez inne urządzenia oraz zakłócenia generowane przez sam moduł lub system, a pożądanym rezultatem jest poprawa odporności na sygnały EMI/RFI w otoczeniu. Filtry EMI dostępne są zarówno w obudowach plastikowych, jak i metalowych, w konfiguracjach wolnostojących, biurkowych lub modułowych.
Filtr EMI działa poprzez prezentowanie znacznie wyższej rezystancji dla sygnałów o wyższej częstotliwości. Innymi słowy, dolnoprzepustowa konstrukcja filtra EMI/RFI (połączenie kondensatorów bocznikujących i cewek szeregowych) ogranicza/utrudnia przepływ sygnałów o wysokiej częstotliwości, celowo zwierając je do masy. Efektem końcowym działania filtra EMI jest redukcja i tłumienie niepożądanej siły sygnału, minimalizując w ten sposób wpływ na inne komponenty lub urządzenia. Filtry EMI są oceniane na podstawie specyfikacji, takich jak tłumienność wtrąceniowa, napięcie znamionowe i prąd znamionowy. Ponadto istnieje wiele organów certyfikujących i specyfikacji, w tym UL, CSA, VDE i specyfikacje wojskowe.

