Как проверить функцию фильтра питания?
Фильтры питания являются важными компонентами в электронных устройствах, основная функция которых - фильтрация входного сигнала питания для удаления шумов и других помех, обеспечивая стабильное и плавное напряжение постоянного или переменного тока для обеспечения нормальной работы электронных устройств. Фильтры питания широко используются в электронных продуктах, особенно в высококлассных электронных продуктах, требующих стабильности сигнала, надежности и безопасности.
В дополнение к основным функциям и ролям, упомянутым выше, фильтры питания также могут служить следующим целям:
Итак, как можно проверить производительность фильтров питания?
Ток утечки относится к току, протекающему между фазным проводом, нейтральным проводом и корпусом фильтра (заземляющим проводом) при напряжении 250 В переменного тока. Он в основном зависит от значения конденсатора заземления (конденсатора общего режима). Больший конденсатор общего режима CY может улучшить потери при вставке, но может привести к более высокому току утечки.
Для обеспечения производительности фильтра питания, а также безопасности оборудования и персонала необходимо проводить испытания на выдерживаемое напряжение. Испытания на выдерживаемое напряжение проводятся в экстремальных условиях эксплуатации. Если характеристики выдерживаемого напряжения конденсатора CX плохие, он может выйти из строя при возникновении пикового импульсного напряжения. Хотя его пробой может не угрожать личной безопасности, он может привести к потере функциональности или производительности фильтра.
При использовании EMI фильтров питания наиболее важными факторами являются номинальные значения напряжения и тока, характеристики выдерживаемого напряжения и ток утечки. Основной оценкой производительности фильтра является его характеристика потерь при вставке.
Способность EMI фильтра питания подавлять помехи измеряется с использованием потерь при вставке (I.L.). Потери при вставке определяются как отношение мощности P1, передаваемой от источника шума к нагрузке без подключения фильтра, к мощности P2, передаваемой от источника шума к нагрузке с подключенным фильтром, выраженное в децибелах (дБ).
Поскольку тестирование EMC становится все более сложным, а рабочая нагрузка увеличивается, растут и требования к испытательному оборудованию с точки зрения функциональности, производительности, скорости тестирования и точности. Традиционное ручное тестирование все чаще не может удовлетворить эти требования. Национальные стандарты (GB) и национальные военные стандарты (GJB) требуют автоматизации тестирования EMC со строгими требованиями к последующей обработке данных. Поэтому разработка автоматического тестирования EMC стала необходимой. Автоматическая система тестирования, созданная в этой статье, использует технологию виртуальных приборов и основана на источнике сигнала и анализаторе спектра для проверки потерь при вставке EMI фильтров питания.
Как проверить функцию фильтра питания?
Фильтры питания являются важными компонентами в электронных устройствах, основная функция которых - фильтрация входного сигнала питания для удаления шумов и других помех, обеспечивая стабильное и плавное напряжение постоянного или переменного тока для обеспечения нормальной работы электронных устройств. Фильтры питания широко используются в электронных продуктах, особенно в высококлассных электронных продуктах, требующих стабильности сигнала, надежности и безопасности.
В дополнение к основным функциям и ролям, упомянутым выше, фильтры питания также могут служить следующим целям:
Итак, как можно проверить производительность фильтров питания?
Ток утечки относится к току, протекающему между фазным проводом, нейтральным проводом и корпусом фильтра (заземляющим проводом) при напряжении 250 В переменного тока. Он в основном зависит от значения конденсатора заземления (конденсатора общего режима). Больший конденсатор общего режима CY может улучшить потери при вставке, но может привести к более высокому току утечки.
Для обеспечения производительности фильтра питания, а также безопасности оборудования и персонала необходимо проводить испытания на выдерживаемое напряжение. Испытания на выдерживаемое напряжение проводятся в экстремальных условиях эксплуатации. Если характеристики выдерживаемого напряжения конденсатора CX плохие, он может выйти из строя при возникновении пикового импульсного напряжения. Хотя его пробой может не угрожать личной безопасности, он может привести к потере функциональности или производительности фильтра.
При использовании EMI фильтров питания наиболее важными факторами являются номинальные значения напряжения и тока, характеристики выдерживаемого напряжения и ток утечки. Основной оценкой производительности фильтра является его характеристика потерь при вставке.
Способность EMI фильтра питания подавлять помехи измеряется с использованием потерь при вставке (I.L.). Потери при вставке определяются как отношение мощности P1, передаваемой от источника шума к нагрузке без подключения фильтра, к мощности P2, передаваемой от источника шума к нагрузке с подключенным фильтром, выраженное в децибелах (дБ).
Поскольку тестирование EMC становится все более сложным, а рабочая нагрузка увеличивается, растут и требования к испытательному оборудованию с точки зрения функциональности, производительности, скорости тестирования и точности. Традиционное ручное тестирование все чаще не может удовлетворить эти требования. Национальные стандарты (GB) и национальные военные стандарты (GJB) требуют автоматизации тестирования EMC со строгими требованиями к последующей обработке данных. Поэтому разработка автоматического тестирования EMC стала необходимой. Автоматическая система тестирования, созданная в этой статье, использует технологию виртуальных приборов и основана на источнике сигнала и анализаторе спектра для проверки потерь при вставке EMI фильтров питания.