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Design Kit Design Your EMC-Filter

Artikel Nr. 744998

Merkmale

  • Dieses Design Kit enthält 10 Testplatinen und eine Auswahl passender Bauteile für den einfachen Aufbau verschiedener Netzfilter.
  • Es bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, Netzfilter zur Gleich- und Gegentaktunterdrückung aufzubauen.
  • Hierbei handelt es sich um Leiterplatten für Test- und Evaluierungszwecke. Die Platinen sollten nicht in die Endanwendung eingebaut werden.

Finden Sie den besten Filter für Ihre Anwendung!

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
Muster
7446620027SPEC
8 Dateien WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel 0.4 27 1.2 250 1500
744822120SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 0.5 20 0.54 250 1500
744822110SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1 10 0.36 250 1500
7446621007SPEC
8 Dateien WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel 1 6.8 0.3 250 1500
744822233SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1.5 3.3 0.12 250 1500
744823220SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1.5 20 0.27 250 1500
744822222SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 2 2.2 0.07 250 1500
744823210SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 2 10 0.125 250 1500
744824220SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 2 20 0.22 250 1500
7446622002SPEC
8 Dateien WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel 2 2.2 0.1 250 1500
744823305SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 2.5 5 0.095 250 1500
744822301SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 3 1 0.035 250 1500
744824310SPEC
9 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 3 10 0.105 250 1500
744823422SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 2.2 0.03 250 1500
744824433SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 3.3 0.035 250 1500
74466240007SPEC
8 Dateien WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel 4 0.7 0.027 250 1500
7448030509SPEC
9 Dateien WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 5 9 0.032 300 2100
744823601SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 6 1 0.013 250 1500
744824622SPEC
10 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 6 2.2 0.02 250 1500
7448040707SPEC
9 Dateien WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 7 7 0.022 300 2100
744824801SPEC
8 Dateien WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 7.5 1 0.01 250 1500
7466113SPEC
5 Dateien WP-SMSH REDCUBE SMT with external thread with Pin 50
7466114SPEC
5 Dateien WP-SMSH REDCUBE SMT with external thread with Pin 50
890324022007SPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 275
890324023006SPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 275
890324023025SPEC
8 Dateien WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 275
702936000SPEC
3 Dateien WA-SNSR Self-Retaining Spacer
691134710002iSPEC
691101710002
8853522110021SPEC
6 Dateien WCAP-CSSA Interference Suppression 250
8853522110031SPEC
6 Dateien WCAP-CSSA Interference Suppression 250
8853522130111SPEC
6 Dateien WCAP-CSSA Interference Suppression 250
8853522130151SPEC
6 Dateien WCAP-CSSA Interference Suppression 250
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
Muster

Filterlösungen schnell und kostengünstig finden mit dem

Design Your EMC-Filter Design Kit

Dieses Design Kit bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, das Filterdesign mit verschiedenen Komponenten aufzubauen. Es ermöglicht die Überprüfung des Verhaltens der Filterschaltung hinsichtlich der gewünschten Filterwirkung und die Integration der ausgewählten Filterschaltung in die Anwendung. Auf diese Weise können Entwicklungszeiten und damit verbundene Kosten minimiert werden.

Für noch mehr Möglichkeiten im Filterdesign, schauen Sie auch unsere Evaluation Boards für spezifische Anwendungen an.

Aufbau und Funktionsweise

Der Entladewiderstand (R) ermöglicht eine Entladung des X-Kondensators (Cx) ohne Last.

Der X-Kondensator (Cx) stellt für Gegentaktstörungen bei hohen Frequenzen eine niedrige Impedanz dar.

Die stromkompensierte Drossel (CMC) bringt die nötige Induktivität für Gegentakt- und Gleichtaktstörungen. Somit stellt diese Drossel bei hohen Frequenzen im Vergleich zu den Kondensatoren eine größere Impedanz dar.

Die Y-Kondensatoren (CY1, CY2) ermöglichen eine Ableitung von hochfrequenten Gleichtaktstörströmen zur geräteinternen Erde.

Tiefpassfilter zur Gleich- und Gegentaktunterdrückung

Gleichtaktfilter

Bei Gleichtaktstörungen ist die Induktivität der stromkompensierten Drossel (CMC) relativ hoch. Mit dieser Induktivität und den Y-Kondensatoren (CY1, CY2) bildet sich für höherfrequente Gleichtaktstörströme ein Tiefpassfilter. Dabei eröffnen die Y-Kondensatoren von jedem Leiter aus einen Strompfad zur internen Erde, wodurch hochfrequente Gleichtaktstörströme abgeleitet werden. Durch die hohe Impedanz, welche die stromkompensierte Drossel für die hochfrequenten Gleichtaktstörströme bereitstellt, werden diese abgeschwächt.

Gegentaktfilter

Bei Gegentaktstörungen fließt der Strom durch den Hinleiter L und über den Neutralleiter N zurück. Vereinfacht dargestellt, bilden die Streuinduktivität (LLeak) der stromkompensierten Drossel, welche bei Gegentakt herrscht, und der X-Kondensator (Cx) einen Tiefpassfilter. Durch diesen Tiefpassfilter schließt sich die Masche des versorgungsseitig eingespeisten, höherfrequenten Störstroms über den Rückleiter im Netz selbst. Während der Versorgungsstrom, welcher im Vergleich zum Störstom niederfrequenter ist (50 Hz), den Filter wie gewünscht passiert.

Einfügedämpfung Beispielaufbauten

Beispiel 1 gemessen mit:
CMC: WE-CMB S / 744 822 110 /
L = 10 mH / IR = 1 A
Cx: 890 324 023 025 /
C = 0,15 µF / UR = 275 VAC
Cy: 885 352 213 015 1/
C = 2200 pF / UR = 250 VAC

Beispiel 2 gemessen mit:
CMC: WE-CMB L / 744 824 220 /
L = 20 mH / IR = 2 A
Cx: 890 324 023 025 /
C = 0,15 µF / UR = 275 VAC
Cy: 885 352 213 015 1/
C = 2200 pF / UR = 250 VAC

Beispiel 3 gemessen mit:
CMC: WE-LF / 744 662 200 2 /
L = 2,2 mH / IR = 2 A
Cx: 890 324 023 025 /
C = 0,15 µF / UR = 275 VAC
Cy: 885 352 213 015 1/
C = 2200 pF / UR = 250 VAC

Beispiel 4 gemessen mit:
CMC: WE-CMBNC M / 744 803 050 9 /
L = 9 mH / IR = 5 A
Cx: 890 324 023 025 /
C = 0,15 µF / UR = 275 VAC
Cy: 885 352 213 015 1/
C = 2200 pF / UR = 250 VAC

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