Los filtros de alimentación son componentes esenciales en los dispositivos electrónicos, con la función principal de filtrar la señal de alimentación de entrada para eliminar el ruido y otras interferencias, proporcionando una tensión de corriente continua o alterna estable y suave para asegurar el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos. Los filtros de alimentación se utilizan ampliamente en productos electrónicos, especialmente en productos electrónicos de alta gama que requieren estabilidad de señal, fiabilidad y seguridad.
Además de las funciones y roles principales mencionados anteriormente, los filtros de alimentación también pueden servir para los siguientes propósitos:
Entonces, ¿cómo se puede probar el rendimiento de los filtros de alimentación?
La corriente de fuga se refiere a la corriente que fluye entre la línea de fase, la línea neutra y la carcasa del filtro (línea de tierra) bajo una tensión de 250VAC. Depende principalmente del valor del condensador de tierra (condensador de modo común). Un condensador de modo común CY más grande puede mejorar la pérdida de inserción, pero puede resultar en una mayor corriente de fuga.
Para asegurar el rendimiento del filtro de alimentación, así como la seguridad del equipo y del personal, se debe realizar una prueba de tensión de resistencia. La prueba de tensión de resistencia se realiza en condiciones de funcionamiento extremas. Si el rendimiento de tensión de resistencia del condensador CX es deficiente, puede averiarse cuando se produce una tensión de sobretensión máxima. Si bien su avería puede no poner en peligro la seguridad personal, puede hacer que el filtro pierda funcionalidad o rendimiento.
Al utilizar filtros de alimentación EMI, las consideraciones más importantes son los valores nominales de tensión y corriente, el rendimiento de tensión de resistencia y la corriente de fuga. La principal evaluación del rendimiento de un filtro es su rendimiento de pérdida de inserción.
La capacidad de un filtro de alimentación EMI para suprimir el ruido de interferencia se mide utilizando la Pérdida de Inserción (I.L.). La pérdida de inserción se define como la relación de la potencia P1 transmitida desde la fuente de ruido a la carga sin el filtro conectado a la potencia P2 transmitida desde la fuente de ruido a la carga con el filtro conectado, expresada en decibelios (dB).
A medida que las pruebas EMC se vuelven más complejas y la carga de trabajo aumenta, también aumentan los requisitos para los equipos de prueba en términos de funcionalidad, rendimiento, velocidad de prueba y precisión. Las pruebas manuales tradicionales son cada vez más incapaces de satisfacer estos requisitos. Las normas nacionales (GB) y las normas militares nacionales (GJB) requieren que las pruebas EMC se automaticen, con estrictos requisitos para el post-procesamiento de datos. Por lo tanto, el desarrollo de pruebas automáticas EMC se ha vuelto esencial. El sistema de pruebas automáticas establecido en este artículo utiliza tecnología de instrumentos virtuales y se basa en una fuente de señal y un analizador de espectro para probar la pérdida de inserción de los filtros de alimentación EMI.
Los filtros de alimentación son componentes esenciales en los dispositivos electrónicos, con la función principal de filtrar la señal de alimentación de entrada para eliminar el ruido y otras interferencias, proporcionando una tensión de corriente continua o alterna estable y suave para asegurar el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos. Los filtros de alimentación se utilizan ampliamente en productos electrónicos, especialmente en productos electrónicos de alta gama que requieren estabilidad de señal, fiabilidad y seguridad.
Además de las funciones y roles principales mencionados anteriormente, los filtros de alimentación también pueden servir para los siguientes propósitos:
Entonces, ¿cómo se puede probar el rendimiento de los filtros de alimentación?
La corriente de fuga se refiere a la corriente que fluye entre la línea de fase, la línea neutra y la carcasa del filtro (línea de tierra) bajo una tensión de 250VAC. Depende principalmente del valor del condensador de tierra (condensador de modo común). Un condensador de modo común CY más grande puede mejorar la pérdida de inserción, pero puede resultar en una mayor corriente de fuga.
Para asegurar el rendimiento del filtro de alimentación, así como la seguridad del equipo y del personal, se debe realizar una prueba de tensión de resistencia. La prueba de tensión de resistencia se realiza en condiciones de funcionamiento extremas. Si el rendimiento de tensión de resistencia del condensador CX es deficiente, puede averiarse cuando se produce una tensión de sobretensión máxima. Si bien su avería puede no poner en peligro la seguridad personal, puede hacer que el filtro pierda funcionalidad o rendimiento.
Al utilizar filtros de alimentación EMI, las consideraciones más importantes son los valores nominales de tensión y corriente, el rendimiento de tensión de resistencia y la corriente de fuga. La principal evaluación del rendimiento de un filtro es su rendimiento de pérdida de inserción.
La capacidad de un filtro de alimentación EMI para suprimir el ruido de interferencia se mide utilizando la Pérdida de Inserción (I.L.). La pérdida de inserción se define como la relación de la potencia P1 transmitida desde la fuente de ruido a la carga sin el filtro conectado a la potencia P2 transmitida desde la fuente de ruido a la carga con el filtro conectado, expresada en decibelios (dB).
A medida que las pruebas EMC se vuelven más complejas y la carga de trabajo aumenta, también aumentan los requisitos para los equipos de prueba en términos de funcionalidad, rendimiento, velocidad de prueba y precisión. Las pruebas manuales tradicionales son cada vez más incapaces de satisfacer estos requisitos. Las normas nacionales (GB) y las normas militares nacionales (GJB) requieren que las pruebas EMC se automaticen, con estrictos requisitos para el post-procesamiento de datos. Por lo tanto, el desarrollo de pruebas automáticas EMC se ha vuelto esencial. El sistema de pruebas automáticas establecido en este artículo utiliza tecnología de instrumentos virtuales y se basa en una fuente de señal y un analizador de espectro para probar la pérdida de inserción de los filtros de alimentación EMI.