| MOQ: | >Stücke =1 |
| Preis: | $200.00 |
| Standard Packaging: | PC 1 in einem Karton die Bruttomasse ist über 20Kg |
| Supply Capacity: | 100-teilig/Stücke pro Woche |
250VAC 16A EMI-Netzfilter HF-Abschirmung
Wie funktioniert ein Eingangs-EMI-Filter?
Die meisten elektronischen Geräte enthalten einen EMI-Filter, entweder als separates Gerät oder eingebettet in Leiterplatten. Seine Funktion besteht darin, hochfrequentes elektronisches Rauschen zu reduzieren, das Störungen bei anderen Geräten verursachen kann. In den meisten Ländern gibt es gesetzliche Standards, die die Menge des emittierten Lärms begrenzen.
EMI oder elektromagnetische Interferenz wird als unerwünschte elektrische Signale definiert und kann in Form von leitungsgebundenen oder abgestrahlten Emissionen auftreten. Bei leitungsgebundener elektromagnetischer Strahlung breitet sich der Lärm entlang der elektrischen Leiter aus, bei abgestrahlter elektromagnetischer Strahlung breitet sich der Lärm in Form von Magnetfeldern oder Radiowellen durch die Luft aus.
EMI wird durch das Schalten von elektrischem Strom erzeugt und stammt aus verschiedenen Quellen, einschließlich elektronischer Netzteile. Netzteile wandeln eine Eingangsspannung in geregelte und isolierte (in den meisten Fällen) Gleichspannungen um, um eine Vielzahl elektronischer Komponenten zu betreiben. Diese Umwandlung erfolgt bei hohen Frequenzen im Bereich von mehreren kHz bis über einem MHz. LED-Beleuchtung, Computer, Motortreiber, Gleichstromrelais und Batterieladegeräte sind für ihren Betrieb alle auf Netzteile angewiesen.
Ein EMI-Filter für eine Stromversorgung besteht normalerweise aus passiven Komponenten, einschließlich Kondensatoren und Induktivitäten, die zu LC-Schaltkreisen zusammengeschaltet sind. Die Induktivität(en) lassen Gleichstrom oder Niederfrequenzströme durch und blockieren gleichzeitig die schädlichen unerwünschten Hochfrequenzströme. Die Kondensatoren bieten einen Pfad mit niedriger Impedanz, um das hochfrequente Rauschen vom Eingang des Filters wegzuleiten, entweder zurück in die Stromversorgung oder in den Erdungsanschluss.
Der Filter muss nicht nur dazu beitragen, die EMI-Vorschriften einzuhalten, sondern auch Sicherheitsstandards erfüllen. Der Anstieg der Induktortemperatur wird gemessen und für den Netzbetrieb wird der elektrische Mindestabstand zwischen Leitung, Neutralleiter und Erde kontrolliert. Dies verringert die Gefahr von Bränden und Stromschlägen. Abhängig von ihrer Position im Stromkreis sind die Kondensatoren auch einzeln sicherheitszertifiziert. Es müssen spezielle „X“-Kondensatoren zwischen den Eingangsklemmen und „Y“-Kondensatoren vom Wechselstromkreis zur Erde verwendet werden.
| Nennspannung | 250 VAC | ||
| Nennstrom | 30 A | ||
| BETRIEBSFREQUENZ | 50 60 Hz | ||
| Spannungsabfall | Weniger als 1V | ||
| Überlast | 140 % des Nennstroms für 15 Minuten | ||
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 2 % bei vollem Nennstrom | ||
| Leckstrom | ≤0,2A@380/230VAC und 50Hz | ||
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000 VDC (Leitung zu Leitung) 1000 VDC (Leitung zu Gehäuse) | ||
| DC-Isolationswiderstand | Gemäß MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Terminale Stärke | Gemäß MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperaturanstieg | Gemäß MIL-F-15733 | ||
| Einfügedämpfung | ≥100 dB bei 14 K–40 GHz gemäß MIL-STD-220A, unter Lastbedingungen | ||
| Klimaklassifizierung | 25.070.21 | ||
|
|
| MOQ: | >Stücke =1 |
| Preis: | $200.00 |
| Standard Packaging: | PC 1 in einem Karton die Bruttomasse ist über 20Kg |
| Supply Capacity: | 100-teilig/Stücke pro Woche |
250VAC 16A EMI-Netzfilter HF-Abschirmung
Wie funktioniert ein Eingangs-EMI-Filter?
Die meisten elektronischen Geräte enthalten einen EMI-Filter, entweder als separates Gerät oder eingebettet in Leiterplatten. Seine Funktion besteht darin, hochfrequentes elektronisches Rauschen zu reduzieren, das Störungen bei anderen Geräten verursachen kann. In den meisten Ländern gibt es gesetzliche Standards, die die Menge des emittierten Lärms begrenzen.
EMI oder elektromagnetische Interferenz wird als unerwünschte elektrische Signale definiert und kann in Form von leitungsgebundenen oder abgestrahlten Emissionen auftreten. Bei leitungsgebundener elektromagnetischer Strahlung breitet sich der Lärm entlang der elektrischen Leiter aus, bei abgestrahlter elektromagnetischer Strahlung breitet sich der Lärm in Form von Magnetfeldern oder Radiowellen durch die Luft aus.
EMI wird durch das Schalten von elektrischem Strom erzeugt und stammt aus verschiedenen Quellen, einschließlich elektronischer Netzteile. Netzteile wandeln eine Eingangsspannung in geregelte und isolierte (in den meisten Fällen) Gleichspannungen um, um eine Vielzahl elektronischer Komponenten zu betreiben. Diese Umwandlung erfolgt bei hohen Frequenzen im Bereich von mehreren kHz bis über einem MHz. LED-Beleuchtung, Computer, Motortreiber, Gleichstromrelais und Batterieladegeräte sind für ihren Betrieb alle auf Netzteile angewiesen.
Ein EMI-Filter für eine Stromversorgung besteht normalerweise aus passiven Komponenten, einschließlich Kondensatoren und Induktivitäten, die zu LC-Schaltkreisen zusammengeschaltet sind. Die Induktivität(en) lassen Gleichstrom oder Niederfrequenzströme durch und blockieren gleichzeitig die schädlichen unerwünschten Hochfrequenzströme. Die Kondensatoren bieten einen Pfad mit niedriger Impedanz, um das hochfrequente Rauschen vom Eingang des Filters wegzuleiten, entweder zurück in die Stromversorgung oder in den Erdungsanschluss.
Der Filter muss nicht nur dazu beitragen, die EMI-Vorschriften einzuhalten, sondern auch Sicherheitsstandards erfüllen. Der Anstieg der Induktortemperatur wird gemessen und für den Netzbetrieb wird der elektrische Mindestabstand zwischen Leitung, Neutralleiter und Erde kontrolliert. Dies verringert die Gefahr von Bränden und Stromschlägen. Abhängig von ihrer Position im Stromkreis sind die Kondensatoren auch einzeln sicherheitszertifiziert. Es müssen spezielle „X“-Kondensatoren zwischen den Eingangsklemmen und „Y“-Kondensatoren vom Wechselstromkreis zur Erde verwendet werden.
| Nennspannung | 250 VAC | ||
| Nennstrom | 30 A | ||
| BETRIEBSFREQUENZ | 50 60 Hz | ||
| Spannungsabfall | Weniger als 1V | ||
| Überlast | 140 % des Nennstroms für 15 Minuten | ||
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 2 % bei vollem Nennstrom | ||
| Leckstrom | ≤0,2A@380/230VAC und 50Hz | ||
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000 VDC (Leitung zu Leitung) 1000 VDC (Leitung zu Gehäuse) | ||
| DC-Isolationswiderstand | Gemäß MIL-STD-202 Methode 202 | ||
| Terminale Stärke | Gemäß MIL-STD-202 Methode 211 | ||
| Temperaturanstieg | Gemäß MIL-F-15733 | ||
| Einfügedämpfung | ≥100 dB bei 14 K–40 GHz gemäß MIL-STD-220A, unter Lastbedingungen | ||
| Klimaklassifizierung | 25.070.21 | ||