Como testar a função do filtro de energia?
Os filtros de energia são componentes essenciais em dispositivos eletrônicos, com a função principal de filtrar o sinal de energia de entrada para remover ruído e outras interferências, fornecendo uma tensão de corrente contínua ou alternada estável e suave para garantir o funcionamento normal dos dispositivos eletrônicos. Os filtros de energia são amplamente utilizados em produtos eletrônicos, especialmente em produtos eletrônicos de alta qualidade que exigem estabilidade, confiabilidade e segurança do sinal.
Além das funções e papéis principais mencionados acima, os filtros de energia também podem servir aos seguintes propósitos:
Então, como o desempenho dos filtros de energia pode ser testado?
A corrente de fuga se refere à corrente que flui entre a linha de fase, a linha neutra e a carcaça do filtro (linha de terra) sob uma tensão de 250VAC. Ela depende principalmente do valor do capacitor de terra (capacitor de modo comum). Um capacitor de modo comum CY maior pode melhorar a perda de inserção, mas pode resultar em maior corrente de fuga.
Para garantir o desempenho do filtro de energia, bem como a segurança do equipamento e do pessoal, o teste de tensão de resistência deve ser conduzido. O teste de tensão de resistência é realizado sob condições extremas de operação. Se o desempenho da tensão de resistência do capacitor CX for ruim, ele pode quebrar quando ocorrer uma tensão de pico. Embora sua quebra possa não colocar em perigo a segurança pessoal, ela pode fazer com que o filtro perca a funcionalidade ou o desempenho.
Ao usar filtros de energia EMI, as considerações mais importantes são os valores nominais de tensão e corrente, o desempenho da tensão de resistência e a corrente de fuga. A principal avaliação de desempenho de um filtro é seu desempenho de perda de inserção.
A capacidade de um filtro de energia EMI de suprimir ruído de interferência é medida usando a Perda de Inserção (I.L.). A perda de inserção é definida como a razão da potência P1 transmitida da fonte de ruído para a carga sem o filtro conectado para a potência P2 transmitida da fonte de ruído para a carga com o filtro conectado, expressa em decibéis (dB).
À medida que os testes EMC se tornam mais complexos e a carga de trabalho aumenta, os requisitos para equipamentos de teste em termos de funcionalidade, desempenho, velocidade de teste e precisão também estão aumentando. Os testes manuais tradicionais são cada vez mais incapazes de atender a esses requisitos. Os padrões nacionais (GB) e os padrões militares nacionais (GJB) exigem que os testes EMC sejam automatizados, com requisitos rigorosos para pós-processamento de dados. Portanto, o desenvolvimento de testes automáticos EMC tornou-se essencial. O sistema de teste automático estabelecido neste artigo utiliza a tecnologia de instrumento virtual e é baseado em uma fonte de sinal e analisador de espectro para testar a perda de inserção de filtros de energia EMI.
Como testar a função do filtro de energia?
Os filtros de energia são componentes essenciais em dispositivos eletrônicos, com a função principal de filtrar o sinal de energia de entrada para remover ruído e outras interferências, fornecendo uma tensão de corrente contínua ou alternada estável e suave para garantir o funcionamento normal dos dispositivos eletrônicos. Os filtros de energia são amplamente utilizados em produtos eletrônicos, especialmente em produtos eletrônicos de alta qualidade que exigem estabilidade, confiabilidade e segurança do sinal.
Além das funções e papéis principais mencionados acima, os filtros de energia também podem servir aos seguintes propósitos:
Então, como o desempenho dos filtros de energia pode ser testado?
A corrente de fuga se refere à corrente que flui entre a linha de fase, a linha neutra e a carcaça do filtro (linha de terra) sob uma tensão de 250VAC. Ela depende principalmente do valor do capacitor de terra (capacitor de modo comum). Um capacitor de modo comum CY maior pode melhorar a perda de inserção, mas pode resultar em maior corrente de fuga.
Para garantir o desempenho do filtro de energia, bem como a segurança do equipamento e do pessoal, o teste de tensão de resistência deve ser conduzido. O teste de tensão de resistência é realizado sob condições extremas de operação. Se o desempenho da tensão de resistência do capacitor CX for ruim, ele pode quebrar quando ocorrer uma tensão de pico. Embora sua quebra possa não colocar em perigo a segurança pessoal, ela pode fazer com que o filtro perca a funcionalidade ou o desempenho.
Ao usar filtros de energia EMI, as considerações mais importantes são os valores nominais de tensão e corrente, o desempenho da tensão de resistência e a corrente de fuga. A principal avaliação de desempenho de um filtro é seu desempenho de perda de inserção.
A capacidade de um filtro de energia EMI de suprimir ruído de interferência é medida usando a Perda de Inserção (I.L.). A perda de inserção é definida como a razão da potência P1 transmitida da fonte de ruído para a carga sem o filtro conectado para a potência P2 transmitida da fonte de ruído para a carga com o filtro conectado, expressa em decibéis (dB).
À medida que os testes EMC se tornam mais complexos e a carga de trabalho aumenta, os requisitos para equipamentos de teste em termos de funcionalidade, desempenho, velocidade de teste e precisão também estão aumentando. Os testes manuais tradicionais são cada vez mais incapazes de atender a esses requisitos. Os padrões nacionais (GB) e os padrões militares nacionais (GJB) exigem que os testes EMC sejam automatizados, com requisitos rigorosos para pós-processamento de dados. Portanto, o desenvolvimento de testes automáticos EMC tornou-se essencial. O sistema de teste automático estabelecido neste artigo utiliza a tecnologia de instrumento virtual e é baseado em uma fonte de sinal e analisador de espectro para testar a perda de inserção de filtros de energia EMI.