| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $200.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
250VAC 16A EMI stroomlijnfilter RF-afscherming
Hoe werkt een ingangs-EMI-filter?
De meeste elektronica bevat een EMI-filter, hetzij als afzonderlijk apparaat, hetzij ingebed in printplaten. De functie ervan is het verminderen van hoogfrequente elektronische ruis die interferentie met andere apparaten kan veroorzaken. In de meeste landen bestaan er wettelijke normen die de hoeveelheid geluid die mag worden uitgestoten, beperken.
EMI, of Electro-Magnetic Interference, wordt gedefinieerd als ongewenste elektrische signalen en kan de vorm hebben van geleide of uitgestraalde emissies. Bij geleide EMI plant het geluid zich langs de elektrische geleiders en bij uitgestraalde EMI verplaatst het geluid zich door de lucht als magnetische velden of radiogolven.
EMI wordt gegenereerd door het schakelen van elektrische stroom en is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder elektronische voedingen. Voedingen zetten een ingangsspanning om in gereguleerde en geïsoleerde (in de meeste gevallen) gelijkspanningen om een groot aantal elektronische componenten te laten werken. Die conversie wordt uitgevoerd bij hoge frequenties variërend van enkele kHz tot meer dan een MHz. LED-verlichting, computers, motordrivers, DC-relais en batterijladers zijn allemaal afhankelijk van voedingen om te kunnen werken.
Een EMI-filter voor een voeding bestaat normaal gesproken uit passieve componenten, inclusief condensatoren en inductoren, die met elkaar zijn verbonden om LC-circuits te vormen. De inductor(en) laten gelijkstroom- of laagfrequente stromen door, terwijl de schadelijke ongewenste hoogfrequente stromen worden geblokkeerd. De condensatoren bieden een pad met lage impedantie om de hoogfrequente ruis weg te leiden van de ingang van het filter, hetzij terug naar de voeding, hetzij naar de aardverbinding.
Naast het helpen voldoen aan de EMI-voorschriften, moet het filter ook voldoen aan veiligheidsnormen. De temperatuurstijging van de inductor wordt gemeten en voor netvoeding wordt de minimale elektrische afstand tussen lijn, nulleider en aarde gecontroleerd. Dit vermindert het risico op brand en elektrische schokken. De condensatoren zijn ook individueel veiligheidsgecertificeerd, afhankelijk van hun positie in het circuit. Er moeten speciale “X”-condensatoren worden gebruikt over de ingangsklemmen en “Y”-condensatoren van het AC-circuit naar aarde.
| NOMINALE SPANNING | 250 V wisselstroom | ||
| GENOMINEERDE STROOM | 30 A | ||
| OPERATIONELE FREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
| Spanningsdaling | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van de nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% bij volledige nominale stroom | ||
| Lekstroom | ≤0,2A bij 380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000 VDC (lijn naar lijn) 1000 VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 methode 202 | ||
| Eindsterkte | Volgens MIL-STD-202 methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Invoegverlies | ≥100dB@14K-40GHz volgens MIL-STD-220A, onder belasting | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/21 | ||
|
|
| MOQ: | >=1 stukken |
| Prijs: | $200.00 |
| Standard Packaging: | PCs 1 in één karton het brutogewicht is over 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Stuk/Stukken per Week |
250VAC 16A EMI stroomlijnfilter RF-afscherming
Hoe werkt een ingangs-EMI-filter?
De meeste elektronica bevat een EMI-filter, hetzij als afzonderlijk apparaat, hetzij ingebed in printplaten. De functie ervan is het verminderen van hoogfrequente elektronische ruis die interferentie met andere apparaten kan veroorzaken. In de meeste landen bestaan er wettelijke normen die de hoeveelheid geluid die mag worden uitgestoten, beperken.
EMI, of Electro-Magnetic Interference, wordt gedefinieerd als ongewenste elektrische signalen en kan de vorm hebben van geleide of uitgestraalde emissies. Bij geleide EMI plant het geluid zich langs de elektrische geleiders en bij uitgestraalde EMI verplaatst het geluid zich door de lucht als magnetische velden of radiogolven.
EMI wordt gegenereerd door het schakelen van elektrische stroom en is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder elektronische voedingen. Voedingen zetten een ingangsspanning om in gereguleerde en geïsoleerde (in de meeste gevallen) gelijkspanningen om een groot aantal elektronische componenten te laten werken. Die conversie wordt uitgevoerd bij hoge frequenties variërend van enkele kHz tot meer dan een MHz. LED-verlichting, computers, motordrivers, DC-relais en batterijladers zijn allemaal afhankelijk van voedingen om te kunnen werken.
Een EMI-filter voor een voeding bestaat normaal gesproken uit passieve componenten, inclusief condensatoren en inductoren, die met elkaar zijn verbonden om LC-circuits te vormen. De inductor(en) laten gelijkstroom- of laagfrequente stromen door, terwijl de schadelijke ongewenste hoogfrequente stromen worden geblokkeerd. De condensatoren bieden een pad met lage impedantie om de hoogfrequente ruis weg te leiden van de ingang van het filter, hetzij terug naar de voeding, hetzij naar de aardverbinding.
Naast het helpen voldoen aan de EMI-voorschriften, moet het filter ook voldoen aan veiligheidsnormen. De temperatuurstijging van de inductor wordt gemeten en voor netvoeding wordt de minimale elektrische afstand tussen lijn, nulleider en aarde gecontroleerd. Dit vermindert het risico op brand en elektrische schokken. De condensatoren zijn ook individueel veiligheidsgecertificeerd, afhankelijk van hun positie in het circuit. Er moeten speciale “X”-condensatoren worden gebruikt over de ingangsklemmen en “Y”-condensatoren van het AC-circuit naar aarde.
| NOMINALE SPANNING | 250 V wisselstroom | ||
| GENOMINEERDE STROOM | 30 A | ||
| OPERATIONELE FREQUENTIE | 50 60 Hz | ||
| Spanningsdaling | Minder dan 1V | ||
| Overbelasting | 140% van de nominale stroom gedurende 15 minuten | ||
| Harmonische vervorming | Minder dan 2% bij volledige nominale stroom | ||
| Lekstroom | ≤0,2A bij 380/230VAC en 50Hz | ||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000 VDC (lijn naar lijn) 1000 VDC (lijn naar behuizing) | ||
| DC-isolatieweerstand | Volgens MIL-STD-202 methode 202 | ||
| Eindsterkte | Volgens MIL-STD-202 methode 211 | ||
| Temperatuurstijging | Volgens MIL-F-15733 | ||
| Invoegverlies | ≥100dB@14K-40GHz volgens MIL-STD-220A, onder belasting | ||
| Klimaatclassificatie | 25/070/21 | ||