förfrågan
Leave Your Message
Tekniska anmärkningar för genomströmningskondensatorer
Teknisk support

Tekniska anmärkningar för genomströmningskondensatorer

2025-09-10
20201026105521_7360.jpg
1. Tillämpningar av del
● Energiledningssystem
● Datorer
● Automatisk belysning
● AM-radioutrustning
● Fabriksautomationsutrustning
● Implanterbara medicintekniska produkter (cochleaimplantat, hjärtpacemakers etc.)
● Militära/rymdelektroniska moduler
● Radiokontroller
● Telekommunikation
● TV-apparater och bildskärmar
● Laboratorieutrustning
2. Elektrisk konfiguration
Ett antal olika elektriska konfigurationer finns tillgängliga för EMI-filter, inklusive de vanliga typerna som visas mittemot. Ett enelementsfilter (en kondensator eller en induktor) ger teoretiskt sett en inkopplingsförlustkarakteristik på 20 dB per dekad, ett tvåelementsfilter (kondensator och induktor) 40 dB per dekad medan ett trippelelementsfilter (Pi- eller T-konfiguration) teoretiskt ger 60 dB per dekad. I praktiken matchar inkopplingsförlustkurvorna inte exakt förutsägelserna och data för elektrisk konfiguration görs främst på käll- och lastimpedanserna och kan också påverkas av den dämpningsnivå som krävs vid olika frekvenser.
C-filter
Detta är en genomströmningskondensator med låg (knappast) induktans. Den shunerar högfrekvent brus till jord och är lämplig för användning med en högimpedanskälla och last.
LC-filter
Detta är ett EMI-filter med ett induktanselement i kombination med en kondensator. Det används vanligtvis i kretsar med en lågimpedanskälla och en högimpedansbelastning (eller vice versa).
Pi-filter
Detta är ett EMI-filter med två kondensatorer och ett induktivt element mellan dem. Helst bör det användas där både käll- och lastimpedanserna är höga.
T-filter
Detta är ett EMI-filter med två serieinduktiva element separerade av en genommatningskondensator. Det är lämpligt för användning där både käll- och lastimpedansen är låg.
Feetthrough4.jpg
3. Käll- och lastimpedanser
Siffror för insättningsförlust publiceras normalt för en krets med 50 ohms källa och 50 ohms last. I praktiken kommer impedansvärdena förmodligen att vara mycket olika, vilket kan resultera i antingen en ökning eller minskning av insättningsförlusten. Filtrets elektriska konfiguration (kombinationen av kondensator/induktor) bör väljas för att optimera filterprestandan för den specifika situationen med källa/lastimpedans. En uppskattning av insättningsförlusten för annan källa och lastimpedans än 50 ohm kan tillhandahållas.
4. Bultmonterat EMI-filter (Boltmonterat filter)
Bultmonterade EMI-filter ger ökad filtrering i HF via mikrovågsfrekvensspektrum från 100 kHz till 10 GHz. Den större sexkantsstorleken innebär att mycket högre kapacitansvärden är tillgängliga och att en 125 VAC/400 Hz-klassning är tillgänglig i vissa värden. De är också konstruerade för montering i en gängad skottvägg med den medföljande standardmuttern och låsbrickan, och är optimala i kretsar med medelhög till låg impedans där betydande mängder kapacitans till jord kan tolereras. I versionerna med "L"- och "Pi"-sektion ger ett internt ferritkulelement både induktans och serieresistans (förlustkarakteristik) vilket förbättrar insättningsförlusten till 40 dB respektive 60 dB per dekad.
Notera:
● Pi-designen erbjuder brantare insättningsförlust.
● Har robust monolitisk skivformad kondensatorkonstruktion.
● Epoxitätning i båda ändar.
5. Lödmonterat EMI-filter
Lödmonterat EMI-filter är avsett att användas som ett högtillförlitligt alternativ till en vanligt förekommande kommersiell filtertyp. På grund av sin mindre diameter är kapacitansen begränsad. Det ger effektiv filtrering i mikrovågsfrekvensspektrumet från 100 MHz till 10 GHz. Det är utformat för att lödas in i ett kapsling, fäste eller skott (och bibehålla hermetisk täthet), och är idealiskt för högimpedanskretsar där stora kapacitansvärden inte är praktiska.
Alternativa ledningslängder eller speciella kapacitansvärden finns tillgängliga på begäran.
Anpassade paket för fästen som använder denna genomföring kan levereras enligt dina specifikationer.
6. Flerskiktade EMI-filterchips
Funktion och apparat
a. Liten volym, stor kapacitans, liten kapacitansförändring;
b. Används för att tillverka olika typer av EMI-filter och relaterade komponenter;
c. Används för att förhindra RF-störningar från bypass och filter, har vissa funktioner för olika märkspänningar, typer av temperaturfunktioner och utdragningsdimensioner, så den passar för flyg- och rymdutrustning och konsumentelektronik;
d. Temperaturfunktion: -55 ℃ till +125 ℃.
7. Mätning av insättningsförlust
Insättningsförlust (IL) är ett mått på ett filters effektivitet. Det definieras som förhållandet mellan spänningen (E1) över kretsbelastningen utan filter och spänningen (E2) över lasten med filter. Eftersom insättningsförlusten är beroende av källan och lastimpedansen i vilken filtret ska användas, definieras IL-mätningar för ett matchat 50 ohm-system. Insättningsförlusten mäts i decibel (dB) och definieras enligt följande:
IL(dB) = 20 log [E1 / E2]
Kretsimpedans kontra insättningsförlust
I praktiska kretstillämpningar kan käll- och lastimpedanserna skilja sig avsevärt från 50 ohm. Om dessa impedanser är kända kan vi ge information om den förväntade insättningsförlusten eller så kan en uppskattning göras med hjälp av följande formel:
IL(dB)=20log[1+ZsZl / Zt(Zs+Zl)]
Där Zs = Källimpedans i ohm, Zl = Lastimpedans i ohm, Zt = Överföringsimpedans i 50 ohm.
Exempel:
1) Systemets käll- och lastimpedans är 100 ohm respektive 600 ohm.
2) Det valda filtret har en insättningsförlust på 50 dB vid 100 MHz i ett 50 ohms system.
3) Från IL VS överföringsimpedanskurvan (höger) är överföringsimpedansen 0,08 ohmz.
4)IL = 20 log[1+100*600 / 0,08*(100+600)] = 20 log 1072 = 61dB
8. MAX monteringsmoment
Feetthrough5.jpg
EMI-filterets dielektriska funktion
Kondensatorn som används i filter är precis som keramiskt EMI-filter. Den kallas även genomströmningskondensatorer, matningskondensator, matningsfilter, matningsfilter, matningskondensor och EMI-genomströmningsfilter på grund av dess fysiska struktur.
Genomgångskondensatorns induktans är mindre än en vanlig kondensator, så resonansfrekvensen i sig är hög. Samtidigt förhindrar det att högfrekvenssignalerna kopplas direkt från ingång till utgång vid genomgångskonstruktionen. Den ger bättre depressionseffekt vid frekvenser på 1 GHz på grund av lågpassfrekvenser i kombination med högt sänkningsvärde.
Det är den enklaste genomströmningsstrukturen som förbinder interna och externa elektroder med keramik i form av en (C-typ) eller två kondensatorer (Pi-typ). Kapacitansen varierar från 10PF till 4700PF, och märkspänningen kan uppnå 2000VDC. Skivkondensatorn uppvisar inte någon tydlig resonansfrekvens i sig själv vid 10 GHz, eftersom den har en koaxial struktur.
Genomströmningskondensatorns dielektrikum är keramiskt, men den keramiska kondensatorns kapacitans ändras beroende på omgivningstemperaturen. Den ändrade kapacitansen påverkar filtrets gränsvärde. Den keramiska kondensatorns dielektrikum fixerar sin egen kapacitanstemperatur. Därför är det mycket viktigt att välja lämpligt keramiskt dielektrikum, vilket i sin tur påverkar kapacitanstemperaturen enligt följande:
Dielektrisk funktion COG (NPO) X7R Z5U Y5V
superstabil stabil vanliga
Arbetstemperatur -55℃—+125℃ -55℃—+125℃ -10℃—+85℃ -30℃—+85℃
Kap. Temp. Ändring (max) 0±30 ppm/℃ ±15 % -22 %—+56 % -22 %—+82 %
Isoleringsmotstånd (IR) ≥104MΩ Cr ≤ 25nF IR ≤ 4000MΩ; Cr ≤ 25nF IR* ≤ 100S
Dissiaptionsfaktor (tanб) Cr>50pF≤0,015
Cr≤50pF≤0,015
(15/Cr+0,7)
0,050
Dielektrisk styrka arbetsspänning Applicera arbetsspänningstider (applicera tid 5 sekunder, ström 50max)
200V X2.5 X2.5 X2.5 X2.5
500V X1.5 X1.5 X1.5
>1KV X1.5 1,25
Decimallogaritm Tid för digestion 0 1% 6 % 6 %

Filterinduktor
Filterinduktor används för ferritmaterial och kan enkelt kombineras med genomströmningskondensatorer för att bilda kompositfilter. I högkvalitativa filter används även trådlindad induktans. En sak: Ferritmaterial kommer att uppvisa magnetisk mättning vid hög ström, vilket minskar filterfunktionen.
Filterinstallationstyp:
H: Lödfilter L: Skruvfilter
EMI/RFI-filters funktion och tillämpning
Lödfilter
* Lödfilter är den ideala komponenten för det lilla boxutrymmet.
* Användningsområde: Används för att filtrera signaler, dataledningar och växelströmsbrytare; telekommunikationsutrustning, överföringsutrustning, mikrovågsfilter, industriell persondator, kompositkretsfilteraggregat;
* Liten dimension: använd utrymmet effektivt;
* Nominell spänning: kan uppnå 750VDC;
* Kretstyp: C-typ, Pi-typ, L-typ.
* Certifiering: MIL-F-15733 QPL och MIL-C-11015 (CK99)
Epoxiförsegling med bultmontering av filter
* Rekommenderad mutter och brickmontering på skruvhålet, lämpligt för epoxitätning med bultförslutning för filter;
* Den ger ett bra miljöskydd i båda ändar av epoxitätningen.
* Användningsområde: signal-, datatråd- och DC-brytartrådsfilter; speciellt den miniatyriserade inpressnings- och bultmonteringen som används i avlödningsutrymmet, den passar för mikrovågsugn och högpass.
* Nominell spänning: kan uppnå 4000VDC/250VAC
* Kretstyp: C-typ, L-typ, Pi-typ
* Certifiering: MIL-F-15733
Högströms- och högspänningsfilter med epoxitätning
* Användningsområde: Högströmsfilter som används i högströmsbrytare, DC-laddningssystem;
Högspänningsfilter som används i högspänningskraft, den stabila bultstrukturen är enkel att fixa.
* Funktion: Hög strömstyrka kan uppnå 100 ampere
* Nominell spänning: kan uppnå 4000VDC och 250VAC@400Hz
Miniatyr EMI-filter med glastätning
* Detta filter använder glastätning och har en utmärkt EMI-filterfunktion. Det är det bästa valet eftersom det behöver ett mycket stabilt filter i tuffa miljöer. Det kommer att fungera med högfrekventa, mycket stabila EMI-filter i intervallet 10 kHz till 10 GHz. Glastätningsserien är fukt- och korrosionsskyddande och skyddar filtret väl inom militära angelägenheter.
* Användningsområden: kraft, signalkabel, rakettändningssystem, flygplan, militär telekommunikation, medicinsk utrustning, flerstegsfilter;
* Stabil: Enligt tillverkningsstandarderna MIL-F-15733 och MIL-F-28861 och lämplig för QPL-krav; nivån för "S"-användning inom flyg- och rymdfart.
* Funktion: Insättningsförlustspridning från 1 MHz till 18 GHz
* Kapacitans och temperaturfunktion: 1,5uF NPO, X7R, Z5U
* Temperaturinställning: -55 ℃-+125 ℃ Maxspänning: 4000VDC 250VAC@400Hz Maxström: 30A
EMI-filter (elektromagnetiska störningar), även kända som RFI-filter (radiofrekvensstörningar), är i grunden passiva elektroniska enheter som används för att undertrycka ledningsbunden störning som upptäcks i en signal eller kraftledning. Elektromagnetisk störning (EMI) är oacceptabla elektromagnetiska utsläpp, naturliga eller konstgjorda, som orsakar försämring eller fel på elektronisk eller elektrisk utrustning. Radiofrekvensstörningar (RFI) är skadlig elektrisk energi i frekvensområdet, vilket är för den specifika sända radiofrekvensen. Viktiga källor till EMI och RFI inkluderar mikroprocessorer, switchande nätaggregat, växelströmsmotorer och elektriska nätkablar (som i princip fungerar som en antenn).
Som tidigare nämnts är ett EMI/RFI-filter en passiv elektronisk enhet (bestående av flera komponenter) för att undertrycka ledningsbunden störning som finns på signaler eller kraftledningar. Ett EMI/RFI-filter undertrycker störningar som skapas av annan utrustning och störningar från själva modulen eller systemet, med det önskade resultatet att förbättra immuniteten mot EMI/RFI-signaler i omgivningen. EMI-filter finns i både plast- och metallhöljen, i fristående, stationära eller modulkonfigurationer.
Ett EMI-filter fungerar genom att presentera ett betydligt högre motstånd mot högre frekvensinnehåll. Med andra ord resulterar lågpassdesignen hos EMI/RFI-filtret (kombinationen av shuntkondensatorer och serieinduktorer) i begränsning/hinder av flödet av högfrekventa signaler, vilket elektivt kortsluter det till jord. Det slutliga resultatet av EMI-filtret är att det minskar och dämpar den oönskade signalstyrkan, vilket har en minimal effekt på andra komponenter eller enheter. EMI-filter mäts utifrån specifikationer inklusive insättningsförlust, spänningsklassificering och strömklassificering. Dessutom finns det ett flertal godkännandemyndigheter och specifikationer, inklusive UL-, CSA-, VDE- och militära specifikationer.