расследование
Leave Your Message
Технические примечания к проходным конденсаторам
Техническая поддержка

Технические примечания к проходным конденсаторам

2025-09-10
20201026105521_7360.jpg
1. Применение части
● Системы управления энергией
● Компьютеры
● Автоматическое освещение
● Радиооборудование AM
● Оборудование для автоматизации производства
● Имплантируемые медицинские устройства (кохлеарные имплантаты, кардиостимуляторы и т. д.)
● Военные/космические электронные модули
● Радиоуправление
● Телекоммуникации
● Телевизоры и мониторы
● Лабораторное оборудование
2. Электрическая конфигурация
Фильтры электромагнитных помех (ЭМП) могут иметь различные электрические конфигурации, включая распространённые типы, показанные напротив. Одноэлементный фильтр (конденсатор или катушка индуктивности) теоретически обеспечивает вносимые потери 20 дБ на декаду, двухэлементный фильтр (конденсатор и катушка индуктивности) – 40 дБ на декаду, а трёхэлементный фильтр (П- или Т-образная конфигурация) – 60 дБ на декаду. На практике кривые вносимых потерь не полностью соответствуют прогнозируемым значениям, и данные об электрической конфигурации основаны, главным образом, на импедансах источника и нагрузки, а также могут зависеть от уровня затухания, необходимого на различных частотах.
Фильтр C
Это проходной конденсатор с низкой (почти) индуктивностью. Он шунтирует высокочастотные помехи на землю и подходит для использования с источниками и нагрузками с высоким импедансом.
LC-фильтр
Это фильтр электромагнитных помех с индуктивным элементом в сочетании с конденсатором. Он обычно используется в цепи с источником с низким импедансом и нагрузкой с высоким импедансом (или наоборот).
Пи-фильтр
Это фильтр электромагнитных помех с двумя конденсаторами и индуктивным элементом между ними. В идеале его следует использовать в случаях, когда как импеданс источника, так и импеданс нагрузки высоки.
Т-фильтр
Это фильтр электромагнитных помех с двумя последовательными индуктивными элементами, разделёнными одним проходным конденсатором. Он подходит для использования в условиях низкого сопротивления источника и нагрузки.
Feethrough4.jpg
3. Сопротивления источника и нагрузки
Значения вносимых потерь обычно публикуются для источника с сопротивлением 50 Ом и нагрузки 50 Ом. На практике значения импеданса, вероятно, будут сильно различаться, что может привести как к увеличению, так и к уменьшению вносимых потерь. Электрическая конфигурация фильтра (комбинация конденсатора и индуктивности) должна быть выбрана таким образом, чтобы оптимизировать характеристики фильтра для конкретного соотношения импеданса источника и нагрузки. Можно предоставить оценку вносимых потерь для источника и нагрузки с сопротивлением, отличным от 50 Ом.
4. Фильтр электромагнитных помех с болтовым креплением (фильтр с болтовым креплением)
Фильтры электромагнитных помех с болтовым креплением обеспечивают улучшенную фильтрацию в диапазоне частот от ВЧ до СВЧ от 100 кГц до 10 ГГц. Увеличенный размер шестигранника означает, что доступны гораздо более высокие значения емкости, а также номинальная мощность 125 В переменного тока/400 Гц для определенных значений. Фильтр также предназначен для монтажа в монтажную перегородку с резьбой с помощью прилагаемых стандартной гайки и стопорной шайбы. Он оптимально подходит для цепей со средним и низким импедансом, где допускается значительная емкость относительно земли. В исполнениях с сечением «L» и «Pi» внутренний ферритовый элемент обеспечивает как индуктивность, так и последовательное сопротивление (характеристика потерь), что улучшает спад вносимых потерь до 40 дБ и 60 дБ на декаду соответственно.
Примечание:
● Конструкция Pi обеспечивает более крутой спад вносимых потерь.
● Имеет прочную монолитную дисковую конструкцию конденсатора.
● Эпоксидное уплотнение на обоих концах.
5. Фильтр электромагнитных помех с пайкой
Фильтр электромагнитных помех с пайкой предназначен для использования в качестве высоконадёжной альтернативы широко распространённым коммерческим фильтрам. Из-за малого диаметра корпуса ёмкость ограничена. Он обеспечивает эффективную фильтрацию в диапазоне СВЧ-частот от 100 МГц до 10 ГГц. Предназначен для пайки в корпус, кронштейн или монтажную перегородку (с сохранением герметичности), идеально подходит для цепей с высоким импедансом, где большие значения ёмкости нецелесообразны.
По запросу доступны другие длины выводов или специальные значения емкости.
Индивидуальный пакет для сборки кронштейнов с использованием этого проходного отверстия может быть поставлен в соответствии с вашими требованиями.
6. Многослойные чипы фильтра электромагнитных помех
Функция и устройство
а. Малый объем, большая емкость, малое изменение емкости;
б) Используется для производства различных фильтров электромагнитных помех и связанных с ними компонентов;
c. Используется для предотвращения радиочастотных помех в байпасе и фильтре, имеет ряд особенностей, связанных с различным номинальным напряжением, видами температурных характеристик и внешними размерами, поэтому подходит для аэрокосмического оборудования, потребительских электронных устройств;
г. Температурный диапазон: от -55℃ до +125℃.
7. Измерение вносимых потерь
Вносимые потери (IL) – это мера эффективности фильтра. Они определяются как отношение напряжения (E1) на нагрузке схемы без фильтра к напряжению (E2) на нагрузке с фильтром. Поскольку вносимые потери зависят от импеданса источника и нагрузки, с которой используется фильтр, измерения IL проводятся для согласованной системы сопротивлением 50 Ом. Вносимые потери измеряются в децибелах (дБ) и определяются следующим образом:
IL(дБ) = 20 log [E1 / E2]
Сопротивление цепи в зависимости от вносимых потерь
В практических схемах применения импедансы источника и нагрузки могут существенно отличаться от 50 Ом. Если эти импедансы известны, мы можем предоставить информацию об ожидаемых вносимых потерях или сделать оценку с помощью следующей формулы:
IL(дБ)=20log[1+ZsZl / Zt (Zs+ Zl)]
Где Zs=сопротивление источника в Омах, Zl=сопротивление нагрузки в Омах, Zt=передаточное сопротивление в 50 Ом.
Пример:
1) Сопротивление источника и нагрузки системы составляет 100 Ом и 600 Ом соответственно.
2) Выбранный фильтр имеет вносимые потери 50 дБ на частоте 100 МГц в системе 50 Ом.
3) Из кривой зависимости IL от передаточного сопротивления (справа) передаточное сопротивление составляет 0,08 Ом.
4)IL = 20log[1+100*600/0,08*(100+600)] = 20 log 1072 = 61дБ
8. МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
Feethrough5.jpg
Характеристика диэлектрика фильтра электромагнитных помех
Конденсатор, используемый в фильтре, также является керамическим фильтром электромагнитных помех. Его также называют проходным конденсатором, проходным конденсатором, проходным фильтром, проходным фильтром, проходным конденсатором, проходным фильтром электромагнитных помех из-за его физической структуры.
Индуктивность проходного конденсатора меньше, чем у обычного конденсатора, поэтому резонансная частота сама по себе высокая, в то же время это предотвращает прямую связь высокочастотного сигнала от входа к выходу для проходной конструкции. Он обеспечивает лучший эффект подавления на частоте 1 ГГц благодаря сочетанию нижних и верхних частот.
Это самая простая структура сквозного соединения, которая соединяет внутренний и внешний электроды с керамической формой одного (тип C) или двух конденсаторов (тип Pi). Емкость варьируется от 10 пф до 4700 пф, номинальное напряжение может достигать 2000 В постоянного тока. Дискоидальный конденсатор сам по себе не показал кажущейся резонансной частоты на частоте 10 ГГц, поскольку имеет коаксиальную структуру.
Диэлектрик проходного конденсатора – керамический, но его ёмкость изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, что влияет на коэффициент отсечки фильтра. Диэлектрик керамического конденсатора фиксирует свою ёмкость при изменении температуры. Поэтому выбор подходящего керамического диэлектрика очень важен. Обычно керамический диэлектрик, ёмкость которого изменяется при изменении температуры, выглядит следующим образом:
Диэлектрическая характеристика COG(НПО) X7R Z5U Y5V
супер стабильный стабильный обычный
Рабочая температура -55℃—+125℃ -55℃—+125℃ -10℃—+85℃ -30℃—+85℃
Изменение температуры ёмкости (макс.) 0±30 частей на миллион/℃ ±15% -22%—+56% -22%—+82%
Изоляционный резистор (IR) ≥104МОм Cr ≤ 25 нФ IR ≤ 4000 МОм; Cr ≤ 25 нФ IR* ≤ 100S
Фактор рассеяния (tanб) Cr>50пФ≤0,015
Cr≤50пФ≤0,015
(15/Кр+0,7)
<0,025 0,050
Электрическая прочность диэлектрика рабочее напряжение время подачи рабочего напряжения (время подачи 5 секунд, ток 50 макс.)
200 В Х2.5 Х2.5 Х2.5 Х2.5
500 В Х1.5 Х1.5 Х1.5
>1 кВ Х1.5 Х1.25
Десятичный логарифм времени пищеварения 0 1% 6% 6%

Фильтр-индуктор
Фильтрующий индуктор используется для ферритовых материалов, он может удобно использоваться вместе с проходными конденсаторами, образуя составной фильтр, в области высокохарактеристических фильтров он также использует проволочную индуктивность. Один момент: ферритовые материалы будут достигать магнитного насыщения при высоком токе и снижать функцию фильтра.
Тип установки фильтра:
H: Фильтр впаянного типа L: Фильтр винтового типа
Характеристики и применение фильтров электромагнитных и радиочастотных помех
Впаиваемые фильтры
* Впаиваемые фильтры являются идеальным компонентом для небольших стойл.
* Применение: используется для фильтрации сигналов, проводов передачи данных и проводов выключателей переменного тока; телекоммуникационное оборудование, передающее оборудование, микроволновые фильтры, промышленные персональные компьютеры, сборка фильтров композитных цепей;
* Малые габариты: эффективное использование пространства;
* Номинальное напряжение: может достигать 750 В постоянного тока;
* Тип цепи: тип C, тип Pi, тип L.
* Сертификация: MIL-F-15733 QPL и MIL-C-11015(CK99)
Фильтры с эпоксидным герметиком и болтовым креплением
* Рекомендуемая фиксация гайки и шайбы на месте винтового отверстия удобна для эпоксидного герметика болтового крепления фильтра;
* Обеспечивает хорошую защиту окружающей среды с обоих концов эпоксидного герметика.
* Применение: фильтр для сигнальных проводов, проводов передачи данных и проводов выключателей постоянного тока; в частности, миниатюрные запрессованные и болтовые монтажные элементы, используемые в непаянном пространстве, подходят для микроволновых печей и фильтров высоких частот.
* Номинальное напряжение: может достигать 4000 В постоянного тока/250 В переменного тока
* Тип схемы: тип C, тип L, тип Pi
* Сертификация: MIL-F-15733
Фильтры с эпоксидным уплотнением высокого тока и высокого напряжения
* Применение: Фильтры сильного тока, используемые в системах импульсного питания высокого тока, зарядных системах постоянного тока;
Высоковольтные фильтры, используемые в высоковольтной электросети, стабильная конструкция болтов легко фиксируется.
* Особенность: высокий ток может достигать 100 ампер
* Номинальное напряжение: может достигать 4000 В постоянного тока и 250 В переменного тока при 400 Гц
Миниатюрные фильтры электромагнитных помех со стеклянным уплотнением
* Этот фильтр использует стеклянное уплотнение, имеет прекрасную функцию фильтра электромагнитных помех; это лучший выбор, если вам нужен высокостабильный фильтр в суровых условиях, будет высокочастотным высокостабильным фильтром электромагнитных помех в диапазоне от 10 кГц до 10 ГГц, серия стеклянных уплотнений является влагостойкой, антикоррозионной, хорошо защищает фильтр в области военного дела.
* Применение: электропитание, сигнальные провода, система зажигания ракет, самолет, военная телекоммуникация, медицинское оборудование, многоступенчатый фильтр;
* Стабильный: Соответствует производственным стандартам MIL-F-15733 и MIL-F-28861 и соответствует запросу QPL; уровень использования «S» в аэрокосмической отрасли.
* Особенность: диапазон вносимых потерь от 1 МГц до 18 ГГц
* Емкость и температура. Характеристики: 1,5 мкФ NPO, X7R, Z5U
* Диапазон температур: -55 ℃ - +125 ℃ Максимальное напряжение: 4000 В постоянного тока, 250 В переменного тока при 400 Гц Максимальный ток: 30 А
Фильтры электромагнитных помех (ЭМП), также известные как фильтры радиочастотных помех (РЧП), по сути, представляют собой пассивные электронные устройства, используемые для подавления кондуктивных помех, возникающих в сигнальных линиях или линиях электропередачи. Электромагнитные помехи (ЭМП) – это недопустимые электромагнитные излучения естественного или искусственного происхождения, которые приводят к ухудшению работы или сбоям в работе электронного или электрического оборудования. Радиочастотные помехи (РЧП) – это вредоносная электрическая энергия в диапазоне частот, соответствующем конкретной передаваемой радиочастоте. Основными источниками ЭМП и РЧП являются микропроцессоры, импульсные источники питания, двигатели переменного тока и электрические кабели (которые, по сути, выполняют функцию антенны).
Как уже упоминалось, фильтр электромагнитных и радиочастотных помех (ЭМП/РЧП) — это пассивное электронное устройство (состоящее из нескольких компонентов) для подавления кондуктивных помех, возникающих в любых сигнальных или силовых линиях. Фильтр электромагнитных и радиочастотных помех подавляет помехи, создаваемые другим оборудованием, а также помехи, создаваемые самим модулем или системой, что приводит к повышению устойчивости к электромагнитным и радиочастотным помехам в окружающей среде. Фильтры ЭМП могут быть как в пластиковых, так и в металлических корпусах, в автономном, настольном или модульном исполнении.
Фильтр электромагнитных помех (ЭМП) работает, обеспечивая значительно более высокое сопротивление высокочастотному содержимому. Другими словами, конструкция фильтра ЭМП/РЧП (комбинация шунтирующих конденсаторов и последовательных катушек индуктивности) ограничивает/препятствует прохождению высокочастотных сигналов, избирательно замыкая их на землю. В конечном итоге, фильтр ЭМП снижает и ослабляет уровень нежелательных сигналов, тем самым оказывая минимальное влияние на другие компоненты или устройства. Фильтры ЭМП классифицируются по таким характеристикам, как вносимые потери, номинальное напряжение и номинальный ток. Кроме того, существует множество разрешительных органов и спецификаций, включая UL, CSA, VDE и военные стандарты.