无相位畸变的50HZ干扰滤波器

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三相电机额定50HZ,工作在变频70Hz会有什么情况发生?
普通电机可以使用变频器吗? 普通的三相异步电机,当然都可以使用变频器了,看变频器的主要市场占有率,还是重点落在在风机水泵类和一些简单传送的场合,这些场合都使用了普通的三相异步电机,变频器能在短短几十年时间内普及,当然是靠着能解决掉普通三相异步电机的调速问题来成为最重要的工业调速系统的,毕竟普通三相异步电机在工业市场里边占有率是非常高的,很多年前的数据是说超过7成,现在随着变频器带来的便利解决了很多问题可能占有率还要高很多。 普通电机可以使用变频器。不过值得注意,普通电机的额定频率为50Hz,冷却风扇、轴承及机座都是按照50HZ定频、输出转矩设计的。 变频器驱动三相交流异步电动机最大的优点就是可以在设置的上限频率下,进行无极
[嵌入式]
三相电机额定<font color='red'>50HZ</font>,工作在变频70Hz会有什么情况发生?
电磁干扰的类型和来源以及干扰滤波器综述
  选择这些器件需要确定干扰的类型和来源,及其适用的标准   现在生产的所有电子设备都包含电磁干扰滤波电路。同样,所有开关型电源都有内部的电磁干扰滤波器。但是,在有些环境中,这些电子器件的电磁干扰滤波器需要辅助滤波器,以便满足更加苛刻的电噪声管制或者保护器件免受过多的外部噪声源干扰。   定义噪声   电磁干扰可以是传导型的电磁干扰,也就是说干扰噪声沿着电导体、电线、印刷电路的线路或者变压器、电感、电容、半导体以及电阻器等电子元件传输。   电噪声也可以是辐射型电磁干扰(RFI),它像磁场或无线电波一样通过空气或自由空间传输。辐射性电磁干扰通常是由提供金属屏蔽的方法来控制的,金属屏蔽包含设备外壳内的磁场或无
[模拟电子]
电磁<font color='red'>干扰</font>的类型和来源以及<font color='red'>干扰</font><font color='red'>滤波器</font>综述
PIC16F877A的50HZ正弦波
1 #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 2 #include math.h 3 4 unsigned char const sin_32 ={104,109,114,119,124,128,133,137,142,146,150,154,157,161,164,//15 5 167,169,172,174,176,177,178,179,180,180,180,180,179,178,176,175,173,171,168,165,//20 6 162,159,156,152,148,144,140,135,131,126,121,116,111,106,101,96,91,86,81,76,72
[单片机]
基于AVR单片机的数字滤波器滤除工频干扰的快速算法
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。 AVR 单片机是Atmel 公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。 AVR 单片机适合C语言开发,Mega 系列AVR 单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。
[单片机]
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电磁干扰滤波器解决方案综述
一种典型电磁干扰滤波器可以用于抑制传导型电磁干扰噪声。共模噪声是通过使用双重缠绕的环形电感来进行抑制的(LCM1和LCM2)。这些电感在单个铁芯上的缠绕方式使得它们对每条交流电线上的同相共模噪声表现出很高的阻抗。此外,Y 电容 (CY1和CY2)将高频共模噪声分流或分路到地。每条交流电线上的差模噪声是通过2个X 电容 (CX1和CX2)来进行抑制的,这两个电容趋向于将交流输电线和中线之间存在的非同步高频差模噪声中和。在供电切断之后,这些电容将通过输入 电阻 进行放电。 需要额外滤波的情况 虽然所有交流或直流 电源 都带有符合各种EMC标准的内部电磁干扰滤波器,但是有些情况下,使用这些 电源 的 电路 或系统其所产生的电
[模拟电子]
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
1、引言 开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等特点,广泛用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。随着电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合有关EMC标准或规范,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。 2、开关电源产生EMI的原理 开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和
[电源管理]
NI的三款全新放大器内置抗电磁干扰滤波器
2008年8月26日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器,可以抑制射频电波的干扰,有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB,为业界之最,而且可减少电磁干扰(EMI)引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列,单位增益带宽高达3MHz,而供电电流只需240uA,换言之,该系列新品的功率/性能比高达80uA/MHz。 LMV831 单组装、 LMV832 双组装及 LMV83
[模拟电子]
面向LCD的电磁干扰滤波器设计
只要有电子信号的存在,在其附近使用的电子产品就有可能存在着电磁干扰(EMI)的问题。电磁干扰是一个常见于日常生活中的问题,例如:电视噪声、收音机杂音,以及飞机起降时容易受到电子产品所发出电磁波讯号影响而导致电子仪表不正常的情形等。随着科技的日益进步,电子产品的普及和多样化也愈来愈广,日常生活周围所存在的电磁噪声随之愈来愈多,电磁干扰的问题也更加复杂。因此,电子产品在电路板及系统设计时,就应考虑电磁干扰的问题,以免产品出售后无法正常使用,或因严重影响其它电子产品的操作而遭到顾客退货。 随着电子产品集成度愈来愈高,所包含的功能愈来愈多,且售价愈来愈低,电子产品所遇到电磁干扰的问题自然也就更加严重。电子产品为实现重量轻
[家用电子]
面向LCD的电磁<font color='red'>干扰</font><font color='red'>滤波器</font>设计
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