Grunnleggende kunnskap om EMI strømfilter
Nominell spenning
Nominell spenning refererer til den høyeste spenningsverdien som kontinuerlig kan påføres et filter innenfor spesifisert frekvens- og driftstemperaturområde.
Merkestrøm
Nominell strøm refererer til den sikre tillatte strømmen som et filter kan passere gjennom ved en spesifisert frekvens og spenning, med en omgivelsestemperatur på 40 grader.
Test spenning
Testspenningen, også kjent som den vanlige motstandsspenningstesten, brukes til å verifisere isolasjonsegenskapene til filteret og høyspenningsmotstanden til dets interne komponenter. Under testing starter spenningen fra null og stiger til den spesifiserte testspenningsverdien med en hastighet som ikke overstiger 150V/S for å starte timing. Det er vanligvis to spesifikasjoner, den ene er en typisk test med en tid på 60 sekunder. En annen type er produkttesting, som tar 3 sekunder. For detaljert informasjon, se relevante IEC-dokumenter.
isolasjonsmotstand
Isolasjonsmotstand refererer til motstanden mellom fase- og nøytrallinjen til et filter og bakken. Vanligvis testet med en dedikert isolasjonsmotstandsmåler.
Maksimal lekkasjestrøm
Lekkasjestrøm refererer til den maksimale strømmen (vanligvis målt ved 250VAC/50Hz) som passerer gjennom filterfasen og nøytrale linjer til jord (hus) ved en gitt spenning og frekvens. For å ivareta sikkerheten er det forskjellige regler for denne indikatoren for filtre av forskjellige typer og bruksområder. Vanlige brukere har ikke en enhet for måling av enkeltkanals lekkasjestrøm, og testverdien er verdien av det samlede filteret, som bør korrigeres.
temperaturøkning
Den generelle indikatoren er: Δ t<30 ℃.
innsettingstap
Innsettingstap er en indikator på filtreringseffekten til et filter, vanligvis uttrykt i desibel eller frekvenskarakteristiske kurver. Det refererer til strømforholdet eller portspenningsforholdet til strømforsyningen til lasten før og etter at filteret er koblet til kretsen. IL=10IgPo/P2 (dB) eller IL=20IgVo/V2 (dB), sPo, P2, Vo, V2 representerer henholdsvis kraften og spenningen ved belastningsenden før og etter at filteret er tilkoblet . Laboratoriemålinger utføres vanligvis i et 50/50 Ω-system.
Interferensskjema
For å forstå de relaterte problemene med ledet interferens, er det nødvendig å forstå de to modusene for ledede signaler: co-modell og differensialmodell. Differensialmodusinterferens (også kjent som symmetrisk interferens) refererer til interferenssignaler i systemfaselinjene, der differensialmodusstrømmer kommer inn fra en faselinje og går ut fra en annen, uavhengig av jordledningen. Common mode interferens (også kjent som asymmetrisk interferens) genererer en spenning mellom hver faselinje, nøytral linje og jord, noe som får common mode-strømmen til å flyte fra interferenskilden til jordlinjen og tilbake til faselinjen fra jordlinjen.
Klimakategori
I følge DINIEC68 Part 1 består klimakategorien av tre tall, for eksempel 25/85/21, der 25 representerer den nedre grensen for driftstemperaturen på -25 grader . 85 representerer den øvre grensen for arbeidstemperatur+85 grad . 21 indikerer at den kan vare i mer enn 21 dager ved en relativ fuktighet på 90-95 %. Tradisjonelt er impedansforholdet beskrevet under en enhet med en termineringsimpedans på 50 Ω i begge ender av filteret, da dette er praktisk for testing og samsvarer med RF-standarder. Men i praktiske applikasjoner er ZS og ZL veldig komplekse og kan være ukjente ved frekvenspunktene som skal undertrykkes. Hvis en eller begge ender av filteret er koblet til reaktive elementer, kan det oppstå resonans, noe som forårsaker at innsettingstap ved visse frekvenspunkter blir innsettingsforsterkning. Hvis høyfrekvenskarakteristikkene til komponentene som utgjør kilden eller lasten kan være klart definert, kan differensialmodusimpedansen forutsies, men fellesmodusimpedansen sammensatt av parasittisk reaktans til kabler eller strukturelle komponenter er i utgangspunktet uforutsigbar.






