| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $200.00 |
| standard packaging: | PCes 1 em uma caixa o peso de efetivação é sobre 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 partes/partes por Semana |
250VAC 16A emi filtro de linha de energia blindagem rf
Como funciona um filtro EMI de entrada?
A maioria dos componentes eletrônicos contém um filtro EMI, como um dispositivo separado ou incorporado em placas de circuito. Sua função é reduzir ruídos eletrônicos de alta frequência que podem causar interferência em outros dispositivos. Existem padrões regulatórios na maioria dos países que limitam a quantidade de ruído que pode ser emitida.
EMI, ou Interferência Eletromagnética, é definida como sinais elétricos indesejados e pode estar na forma de emissões conduzidas ou irradiadas. EMI conduzida é onde o ruído viaja ao longo dos condutores elétricos e EMI irradiada é onde o ruído viaja pelo ar como campos magnéticos ou ondas de rádio.
A EMI é gerada a partir da comutação de corrente elétrica e vem de uma variedade de fontes, incluindo fontes de alimentação eletrônicas. As fontes de alimentação convertem uma tensão de entrada em tensões CC reguladas e isoladas (na maioria dos casos) para operar uma série de componentes eletrônicos. Essa conversão é realizada em altas frequências que variam de vários kHz a mais de um MHz. Iluminação LED, computadores, drivers de motor, relés CC e carregadores de bateria dependem de fontes de alimentação para funcionar.
Um filtro EMI para uma fonte de alimentação normalmente consiste em componentes passivos, incluindo capacitores e indutores, conectados entre si para formar circuitos LC. O (s) indutor (es) permitem a passagem de correntes CC ou de baixa frequência, enquanto bloqueiam as correntes indesejadas e prejudiciais de alta frequência. Os capacitores fornecem um caminho de baixa impedância para desviar o ruído de alta frequência da entrada do filtro, de volta à fonte de alimentação ou à conexão de aterramento.
Além de ajudar a atender aos regulamentos EMI, o filtro também precisa atender aos padrões de segurança. O aumento de temperatura do indutor é medido e para operação na rede elétrica, o espaçamento elétrico mínimo entre linha, neutro e terra é controlado. Isto reduz o risco de incêndio e choque elétrico. Os capacitores também são certificados individualmente em termos de segurança, dependendo de sua posição no circuito. Capacitores especiais “X” devem ser usados nos terminais de entrada e capacitores “Y” do circuito CA para o terra.
| TENSÃO NOMINAL | 250 VCA | ||
| CORRENTE NOMINAL | 30 A | ||
| FREQUÊNCIA OPERACIONAL | 50 60Hz | ||
| Queda de tensão | Menos de 1V | ||
| Sobrecarga | 140% da corrente nominal por 15 minutos | ||
| Distorção Harmônica | Menos de 2% na corrente nominal total | ||
| Corrente de fuga | ≤0,2A@380/230VAC e 50Hz | ||
| Tensão suportável dielétrica | 1000VDC (linha a linha) 1000VDC (linha a caixa) | ||
| Resistência de isolamento CC | Conforme MIL-STD-202 Método 202 | ||
| Força Terminal | Conforme MIL-STD-202 Método 211 | ||
| Aumento da temperatura | Conforme MIL-F-15733 | ||
| Perda de inserção | ≥100dB@14K-40GHz conforme MIL-STD-220A, sob condição de carga | ||
| Classificação Climática | 25/070/21 | ||
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|
| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $200.00 |
| standard packaging: | PCes 1 em uma caixa o peso de efetivação é sobre 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 partes/partes por Semana |
250VAC 16A emi filtro de linha de energia blindagem rf
Como funciona um filtro EMI de entrada?
A maioria dos componentes eletrônicos contém um filtro EMI, como um dispositivo separado ou incorporado em placas de circuito. Sua função é reduzir ruídos eletrônicos de alta frequência que podem causar interferência em outros dispositivos. Existem padrões regulatórios na maioria dos países que limitam a quantidade de ruído que pode ser emitida.
EMI, ou Interferência Eletromagnética, é definida como sinais elétricos indesejados e pode estar na forma de emissões conduzidas ou irradiadas. EMI conduzida é onde o ruído viaja ao longo dos condutores elétricos e EMI irradiada é onde o ruído viaja pelo ar como campos magnéticos ou ondas de rádio.
A EMI é gerada a partir da comutação de corrente elétrica e vem de uma variedade de fontes, incluindo fontes de alimentação eletrônicas. As fontes de alimentação convertem uma tensão de entrada em tensões CC reguladas e isoladas (na maioria dos casos) para operar uma série de componentes eletrônicos. Essa conversão é realizada em altas frequências que variam de vários kHz a mais de um MHz. Iluminação LED, computadores, drivers de motor, relés CC e carregadores de bateria dependem de fontes de alimentação para funcionar.
Um filtro EMI para uma fonte de alimentação normalmente consiste em componentes passivos, incluindo capacitores e indutores, conectados entre si para formar circuitos LC. O (s) indutor (es) permitem a passagem de correntes CC ou de baixa frequência, enquanto bloqueiam as correntes indesejadas e prejudiciais de alta frequência. Os capacitores fornecem um caminho de baixa impedância para desviar o ruído de alta frequência da entrada do filtro, de volta à fonte de alimentação ou à conexão de aterramento.
Além de ajudar a atender aos regulamentos EMI, o filtro também precisa atender aos padrões de segurança. O aumento de temperatura do indutor é medido e para operação na rede elétrica, o espaçamento elétrico mínimo entre linha, neutro e terra é controlado. Isto reduz o risco de incêndio e choque elétrico. Os capacitores também são certificados individualmente em termos de segurança, dependendo de sua posição no circuito. Capacitores especiais “X” devem ser usados nos terminais de entrada e capacitores “Y” do circuito CA para o terra.
| TENSÃO NOMINAL | 250 VCA | ||
| CORRENTE NOMINAL | 30 A | ||
| FREQUÊNCIA OPERACIONAL | 50 60Hz | ||
| Queda de tensão | Menos de 1V | ||
| Sobrecarga | 140% da corrente nominal por 15 minutos | ||
| Distorção Harmônica | Menos de 2% na corrente nominal total | ||
| Corrente de fuga | ≤0,2A@380/230VAC e 50Hz | ||
| Tensão suportável dielétrica | 1000VDC (linha a linha) 1000VDC (linha a caixa) | ||
| Resistência de isolamento CC | Conforme MIL-STD-202 Método 202 | ||
| Força Terminal | Conforme MIL-STD-202 Método 211 | ||
| Aumento da temperatura | Conforme MIL-F-15733 | ||
| Perda de inserção | ≥100dB@14K-40GHz conforme MIL-STD-220A, sob condição de carga | ||
| Classificação Climática | 25/070/21 | ||