抑制接地线上的高频干扰,SCHURTER公司新增地线扼流圈

发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-04-14 来源: EEWORLD关键字:SCHURTER  滤波器  地线扼流圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在成熟的电源输入模块C20F系列的基础之上,SCHURTER公司进行了产品拓展。新的产品型号增加了地线扼流圈,以抑制接地线上的高频干扰。此外,新的产品型号还增加了X电容的容量,以改善差模衰减。


C20F系列滤波器将符合IEC标准的C20电器输入插座与高质量的电源滤波器整合在一起。金属法兰特别宽,可与外壳表面实现大面积的接触,从而实现最佳滤波和屏蔽。

 

        image.png

 

地线扼流圈

 

最新推出的C20F系列电器输入插座产品配备了地线扼流圈。线路滤波器在极线和中性线上装配有电流补偿扼流圈,此外,在接地线上还装配有第二个扼流圈。地线扼流圈位于设备插头和滤波器输出之间。将其直接放置在电源输入处,可确保接地线上的高频干扰电流不会通过外壳绕过滤波器。值得一提的是,地线扼流圈有助于改善高频范围内的共模衰减问题,给医用滤波器(不含Y电容)带来诸多益处。

 

应用

 

C20F系列滤波器具有标准版和医疗版两个版本,主要用于抗噪性要求特别高的设备,如符合IEC92368-1的IT系统或电信系统以及符合IEC60601-1的医疗设备。该系列产品与带V-Lock锁扣功能的插头电源线兼容。

 

C20F系列产品根据IEC标准在250VAC时电流最高可达16A,根据UL/CSA认证,在125/250VAC时,电流最高可达20A。该系列产品同时也获得了ENEC、CQC和cURus认证。


关键字:SCHURTER  滤波器  地线扼流圈 引用地址:抑制接地线上的高频干扰,SCHURTER公司新增地线扼流圈

上一篇:6.2 µA静态电流双通道,同步降压型Silent Switcher2稳压器介绍
下一篇:ST 推出首款航天级可配置集成限流器,降低BOM成本

推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:52

基于LCL型滤波器的光伏并网逆变器的设计方案
1 引言 近年来,新能源发电迅速崛起,光伏和风电并网成为一个重要的研究方向,作为并网核心器件的逆变器成为电力电子领域研究的一个新的热点。 为了抑制逆变环节中高频功率开关产生的高频谐波,并网系统引入LCL型滤波器,可以消除注入电网的高次谐波成分,但是它有不足之处,为三阶系统,容易产生谐振尖峰,引起振荡,甚至会影响整个系统的稳定性,所以必须改善对系统的控制策略,对其谐振问题进行有效的抑制,提高光伏并网的电能质量。 目前,国内外学者对LCL型滤波器提出了很多种控制策略,主要可以分为三种类型:基于电流的控制策略、基于虚拟同步电机控制策略和基于直接功率控制策略(DPC)。本文主要通过在对基于直接功率控制策略(DPC)原理研究分析的基础上,优
[电源管理]
基于LCL型<font color='red'>滤波器</font>的光伏并网逆变器的设计方案
Nexperia ESD保护功能共模滤波器,具有更优秀抗干扰保护
半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia宣布推出全新产品PCMFxHDMI2BA-C,这款集成了ESD保护功能的共模滤波器具有超过10 GHz差分带宽。它适用于高达12Gbps 的最新HDMI 2.1标准,能够轻松通过眼图测试。 Nexperia高速保护和滤波产品经理Stefan Seider说:“HDMI 2.1使显示器具有更高的分辨率和更出色的色彩。但是,这需要更优秀的抗干扰保护,尤其是在紧凑的无线应用中,这些2合1的ESD和滤波组合器件的性能和小尺寸非常适合对性能和空间有要求的设计。” 这款高度集成的PCMFxHDMI2BA-C器件具有出色的共模衰减:-19.4 dB(3 GHz)和-16 dB(6 GH
[电源管理]
基于Visual DSP++的无限脉冲响应数字滤波器(IIR)设计
摘要:对基于Visual DSP++实现无限脉冲响应数字滤波器(IIR)技术进行研究,分析了无限脉冲响应数字滤波器的原理和算法,给出了IlR数字信号处理在Visual DSP++软环境的实现方法,该方法具有一定的工程应用价值。 关键字:无限脉冲响应数字滤波器;IIR;Visual DSP++ 在信号处理系统中,数字滤波器是一项重要且普遍应用的技术。它通过一定的数学函数关系来改变输入滤波器信号中所含频率成分的相对比例或滤除某些频率成分。IIR滤波是数字信号处理领域中最基本的一种处理方法,可用较低阶数获得较高的选择性,在相同的时钟采样速率和相同的晶体管数量的前提下能提供更好的过渡带下降速率,已广泛应用于通信等众多领域。 1 基
[嵌入式]
基于Visual DSP++的无限脉冲响应数字<font color='red'>滤波器</font>(IIR)设计
网络综合法得到的低通原型滤波器
本书以后的章节将要讨论许多滤波器的设计方法,这些方法利用了本章中论述的集总元件低通原型滤波器。我们讨论的大多数低通,高通,带通和带阻微波滤波器,它们的主要传输特性都来源于它们设计时使用的低通原型滤波器。这些低通原型滤波器的元件的值最初是用达林顿和其他人发明的网络综合法获得的。但是,近来建立了更简明的方程,能方便的使用计算机程序来计算本书中各种类型的重要的低通原型滤波器的元件数值,而且,大量滤波器的设计已经被制成表格。本书中的一些表格是从温伯格的工作中得到的,其他则是斯坦福研究所根据本书的要求计算出来的。本书中没有把包括对网络综合法正式的讨论,因为在其他地方已经广泛的讨论了这些方法,而且为设计提供的表格使这些讨论没有必要。本章的主要目
[模拟电子]
用于精确集总元件滤波器仿真的Q因数建模
引言 在 仿真 电路结构时,重要的是能够解决元件的寄生参数或非理想特性,如非线性品质因数(Q值)、寄生封装电容和引脚电感。这些参数,特别是品质因数,通常可以利用简单的公式在一个有限的频带内近似得到。 像安捷伦的 仿真 套件ADS或Applied Wave Research公司的Microwave Office等电路 仿真 器可以对不同的元件值实现与频率有关的变量或公式。由于实现的频率相关公式可以解决元件的非理想特性,因此能使 仿真 结果更加精确和可靠。 基本模型 电容模型 常规的电容模型如图1所示。 图1:集总元件电容的等效电路模型。 参考图1,电容的非理想特性被显示为引线电感(以及电容中的金属层形成的电感)L、
[电源管理]
用于精确集总元件<font color='red'>滤波器</font>仿真的Q因数建模
灰色预测控制在有源滤波器中的应用
1 引言   无源滤波器利用电容和电感谐振的特点来抑制特定频率的高次谐波分量和提高功率因数,体积大、滤波频率固定和会出现串/并联谐振等缺点,限制了它的广泛使用 ;近十年来,有源电力滤波器(Active Power Filters)以其可补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功,有一机多能的特点,引起人们的广泛重视,这一新型的谐波抑制装置有着广阔的发展应用前景。与无源滤波器相比,有源电力滤波器能够实现动态补偿,并具有体积小,不易发生谐振等优点 。   为了保证有源电力滤波器的工作性能,实时准确的检测出负载中的谐波分量,获取正确的谐波补偿信号至关重要。目前谐波电流检测的主要方法有基于瞬时无功功率理论、基于频域分析的快速傅里叶变
[模拟电子]
TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
业内首款*用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 构造能够减少线间电容 通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性 TDK公司(TSE:6762)推出用于汽车以太网10BASE-T1S的全新ACT1210E系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米(长 x 宽 x 高))共模滤波器。该款新共模滤波器将于2023年2月开始量产。 该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125°C。通过将绕组线激光焊接到金属化端子上,从而实现高耐热震性以及高可靠性
[汽车电子]
TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模<font color='red'>滤波器</font>
基于电调谐LC滤波器的研究与设计分析
1 引 言   通信对抗系统需要在复杂的信息环境下实现对信号的处理,需要滤波器实现信号的选择,滤波器主要应用于分离信号、抑制干扰,这是滤波器最广泛和最基本的应用。在这种应用中,他使所需要频率的信号顺利通过,对不需要的频率产生抑制。当前的通信系统随着实际的需要,要求滤波器低插损、低带内波动、高信号选择性,同时体积尽可能小,以满足灵敏度和动态范围的要求。电调滤波器具有体积小、工作频带宽的优点,可很好地抑制二阶组合信号,有着广阔的应用前景。   本文利用微波电路CAD设计软件,结合可靠的设计理论来进行电路设计,可以避开复杂的理论计算,极大地提高设计准确性和效率,有效缩短研制周期,降低成本。Agilent公司的ADS软件由于其强大的功
[测试测量]
基于电调谐LC<font color='red'>滤波器</font>的研究与设计分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved