共模電容就是為了改善模塊的共模表現而放置的電容,一般是跨接在模塊的原副邊。模塊的EMI主要是差模和共模影響,所以為了模塊的EMI(電磁干擾)能夠通過指標,讓模塊的干擾不去干擾到輸入電源和輸出用電器我們需要改善共模和差模表現。
共模電容就是為了改善共模表現得,他會把共模噪聲旁路掉(因為共模噪聲很高頻,電容對高頻來說是短路所以噪聲從該電容走) 噪聲被旁路掉那么其他用電器就少受到干擾進而共模表現就會更好。
多塊電容的集合,為了提高電容耐壓與容量值,比如法拉級電容,高壓電容器。
在通常使用的家用電器中,電容器主要有三個作用:1 在需要直流電源的電路中,對交流電源整流后用電容器濾波,得到平滑的直流電。如不用這個電容器,交流電源經整流后的脈動直流電流不能經濾波成為平滑的...
用在單相電機的電容一般有兩種:一種是我們較常見的啟動電容,顧名思義,由于單相電機形成的磁場不是旋轉的,在啟動時就有了電機轉向的不確定性或難以啟動。通過電容的移相作用,使電機形成旋轉的磁場,從而電機順利...
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一、電容的主要參數: 1、 電壓 1) 額定電壓:兩端可以持續施加的電壓,一般為直流電壓,通常用 VDC。而專用于 交流電的則為交流有效值電壓,通常為 VAC。 電容器的交直流額定電壓換算關系 直流額定電壓 VR/VDC 50 63 100 250 400 630 1000 交流額定電壓 VR/VAC 30 40 63 160 200 220 250 2) 浪涌電壓:電解電容特有的電壓參數,是短時間可以承受的過電壓,為額定電壓的 1.15 倍。 3) 瞬時過電壓:是鋁電解電容特有電壓參數,為可以瞬時承受的過電壓,這個浪涌電 壓約為額定電壓的 1.3 倍,是鋁電解電容的擊穿電壓。 4) 介電強度:電容額定電壓低于電容中介質的擊穿電壓。一般為額定電壓的 1.5~2.5 倍。如:鋁電解電容的擊穿電壓約為額定電壓的 1.3 倍;其它介質則通常為 1.75~2 倍以上。 5) 試驗電壓:薄膜電容
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在把電容裝入你的應用裝置之前請仔細閱讀下面的安裝與維護說明。 關于本手冊 : 這篇手冊介紹了典型的用法。在安裝前,請參考我們的產品使用說明書,或者要求我 們對你的特殊要求作出認可。 為了你的安全!不遵守手冊指南可能會導致操作失敗,爆炸和起火。 如果你有疑問,請與當地的 EPCOS銷售單位或發行人聯系,取得幫助。 安裝與操作時的總體注意事項: ——保證電容外殼有良好的有效的接地。 ——在系統中,與任何故障元件 /區域要有絕緣措施。 ——搬運電容時要小心,由于放電元件故障,即使斷開后,電容也有可能會有電。 ——遵守有關的工程實踐要求。 ——不要使用 HRC 熔絲來來斷電容(否則會有可能引起電弧導致危險) 。 ——一旦施加了電壓,同樣要考慮電容接線端子、連接母線和電纜,還有任何其他的 與其相連的元件。因為它們是帶電的! 存放和操作條件 不要在腐蝕性的空氣中,特別是氯化物氣體、硫化物氣體、酸性、堿
采用鐵氧體磁心,雙線并繞。 低差模噪聲信號抑制干擾源,在高速信號中難以變形。 雜訊抑制對策佳,高共模噪音抑制和低差模噪聲信號抑制。
共模濾波器設計相對較簡單,包括共模電容,不平衡變壓器或共模電感。共模電容將兩個輸入線的共模電流旁路到大地,共模電感呈現一個平衡阻抗,也就是說,電源線和地線中阻抗相等,這個阻抗對共模噪聲呈現阻抗特性。
電源EMI噪聲濾波器是一種無源低通濾波器,它無衰減地將交流電傳輸到電源,而大大衰減隨交流電傳入的EMI噪聲;同時又能有效地抑制電源設備產生的EMI噪聲,阻止它們進入交流電網干擾其它電子設備。
單相交流電網噪聲濾波器的基本結構如圖2所示。它是由集中參數元件組成的四端無源網絡,主要使用的元件是共模電感線圈L1、L2,差模電感L3、L4,以及共模電容CY1、CY2和差模電容器CX。若將此濾波器網絡放在電源的輸入端,則L1與CY1及L2與CY2分別構成交流進線上兩對獨立端口之間的低通濾波器,可衰減交流進線上存在的共模干擾噪聲,阻止它們進入電源設備。共模電感線圈用來衰減交流進線上的共模噪聲,其中L1和L2一般是在閉合磁路的鐵氧體磁芯上同向卷繞相同匝數,接入電路后在L1、L2兩個線圈內交流電流產生的磁通相互抵消,不致使磁芯引起磁通飽和,又使這兩個線圈的電感值在共模狀態下較大,且保持不變。
差模電感線圈L3、L4與差模電容器CX構成交流進線獨立端口間的一個低通濾波器,用來抑制交流進線上的差模干擾噪聲,防止電源設備受其干擾。
圖2所示的電源噪聲濾波器是無源網絡,它具有雙向抑制性能。將它插入在交流電網與電源之間,相當于這二者的EMI噪聲之間加上一個阻斷屏障,這樣一個簡單的無源濾波器起到了雙向抑制噪聲的作用,從而在各種電子設備中獲得了廣泛應用。
EMI濾波器的使用正在成為阻礙電力電子系統功率密度提高的重要因素。本研究從磁電集成的觀點出發,提出變換器中功率耦合電感與EMI濾波器一體化設計思想:采用集成的方式縮短元件間的互聯、應用磁路的觀點來保證集成單元實現功率耦合電感的性能、采用耦合有損傳輸線濾波器實現中、高頻EMI濾波器功能,利用傳輸線型變壓器來實現EMI濾波器的端口阻抗匹配;同時輔以共模電容補償技術,讓采用一體化設計的變換器滿足EMC指標。本項目中有關磁電集成結構及其優化研究、拆分繞組的優化函數模型研究、鐵氧體磁芯中耦合有損傳輸線模型研究、傳輸線型變壓器的阻抗變換性能研究、共模電容匹配研究以及基板埋容技術研究都將為磁電集成提供理論指導,為電力電子集成領域開拓新的方向。