TDK推出适用于车载<span style='color:red'>滤波器</span>的同轴电缆供电电感器,具备行业领先的简便性和高效性
  TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出专为同轴电缆供电 (PoC) 应用而设计的ADL8030VA系列高性能电感器。凭借在宽频率范围内的高阻抗特点,新系列元件精简了PoC滤波设计,只需单个元件即可实现传统上需两颗及以上电感器才能达到的效果。对于注重空间利用率和可靠性的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 及其它汽车电子部件,这能显著降低设计复杂性和成本。凭借ADL8030VA,TDK再一次推动了移动出行向更互联、更安全的未来转型。  在标准配置中,像车载摄像头这类ADAS传感器通常需要两条独立线路:一条连接电池的电源线路和一条连接电子控制单元(ECU)的信号线路。然而,借助PoC技术,一条同轴电缆即可同时传输电源和数据,大幅简化了线束结构并降低了成本。  ADL8030VA系列尺寸小巧,仅为7.8 x 2.7 x 2.7 mm(长x宽x高),电感范围为10 µH至100 µH,最大额定电流可达0.82 A,并确保了在-55 °C至+155 °C的宽频率范围内的稳健性能。对于电感≤22 µH的型号,其低直流电阻<0.5 Ω,能最大限度降低功耗,提升整体能效。此外,新元件设计紧凑,包括铁氧体磁芯、焊接到接线端子的漆包铜线以及阻燃一体成型,机械结构稳定性高并符合AEC-Q200质量标准,可确保在严苛的车载环境下的耐用性。  主要应用  车载用电子部件  同轴电缆供电 (PoC)  宽带T型偏置电感器  主要特点和应用  单个元件即可满足PoC滤波应用  在宽频率范围内提供高阻抗  通过AEC-Q200质量认证  适合自动光学检测 (AOI) 应用  关键数据
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发布时间:2025-06-18 13:05 阅读量:1118 继续阅读>>
TDK推出适用于汽车应用的高电压、大电容3端子<span style='color:red'>滤波器</span>
  TDK株式会社(TSE:6762)扩展了其适用于汽车应用的YFF系列3端子滤波器产品阵容,新增了耐压高达35V、电容高达4.7µF的型号。该类元件主要用于抑制电压波动和高频噪音,从而避免系统发生故障。该系列产品于2025年6月开始量产。  随着汽车电子系统不断向小型化发展,对于系统故障防护措施的需求也持续增长。通常在此类应用中会使用大量电容器。但另一方面,由于系统的小型化,元件数量也必须减少。为应对这一挑战,对具有低ESL(等效串联电感)特性的3端子滤波器的需求日益增长。  通过优化材料选型与产品设计,新产品的耐压能力显著提升,范围从6.3V扩展至35V,电容范围也从0.47µF提升至4.7µF。其中,35V产品的插入损耗为40dB(频率范围:4MHz至2GHz),适用于范围更广的电源线,包括电源系统的输入与输出;而4.7µF产品的插入损耗为30dB(频率范围:300kHz至3GHz),作为输入电容器使用时,在降低电压波动和抑制高频噪音方面较传统产品更具优势。此外,根据具体应用条件,相比积层贴片陶瓷电容器(MLCC),该系列产品可以在提供相同电压波动抑制效果的情况下,将所需的元件数量减少一半。  术语  AEC-Q200:汽车电子委员会的汽车无源元件标准  ESL:等效串联电感  主要应用  适用于汽车平滑、滤波和去耦电源线  主要特点与优势  通过实现高耐压与大电容,减少元件数量,推动设备小型化,并降低电压波动与高频噪音  符合AEC-Q200标准的高可靠性
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发布时间:2025-06-11 16:35 阅读量:1191 继续阅读>>
常用的三种无源<span style='color:red'>滤波器</span>的结构及其工作原理
  无源滤波器是一种使用电阻、电容和电感等无源元件来控制信号频率特性,而不依赖于外部电源的电路。它们在电子设备中被广泛应用,特别是在信号处理和降低干扰方面。以下是三种常用的无源滤波器的结构及其工作原理。  1. 低通滤波器(LPF)  结构  低通滤波器允许低频信号通过,同时抑制高频信号。其典型结构包括:  RC低通滤波器:由一个电阻(R)和一个电容(C)串联连接。  RL低通滤波器:由一个电阻(R)和一个电感(L)串联连接。  工作原理  RC低通滤波器:输入信号通过电阻后,电容器充放电来平滑信号。当频率较低时,电容器的阻抗小,信号容易通过;而当频率增高时,电容器的阻抗增大,抑制了高频信号。  RL低通滤波器:电感在直流电时表现出低阻抗,而在交流高频信号时阻抗增大,因此,信号的低频成分能够通过,而高频成分则被衰减。  2. 高通滤波器(HPF)  结构  高通滤波器允许高频信号通过,同时抑制低频信号。其典型结构包括:  RC高通滤波器:由一个电阻(R)和一个电容(C)并联连接。  RL高通滤波器:由一个电感(L)和一个电阻(R)并联连接。  工作原理  RC高通滤波器:在输入信号加到电阻上时,电容对低频信号具有高阻抗,从而阻止低频信号通过。高频信号则会使电容快速充放电,电阻上的电流得到提高,允许较高频率的信号通过。  RL高通滤波器:电感对直流信号表现出高阻抗,因此阻止低频信号通过。而高频信号在电感中引起的电压降小,能够顺利通过。  3. 带通滤波器(BPF)  结构  带通滤波器允许特定频率范围内的信号通过,而抑制低于和高于该范围的信号。常见的结构包括:  RLC带通滤波器:由电阻(R)、电感(L)和电容(C)组合而成。  工作原理  RLC带通滤波器的工作原理基于谐振现象:  当输入信号的频率接近电路的谐振频率时,阻抗最小,信号能够通过。  低于和高于谐振频率的信号均会因电感和电容的相对阻抗增加而被衰减。  无源滤波器在电子产品中起着至关重要的作用,能够有效地管理和调节信号频率,减少噪声干扰。了解不同类型无源滤波器的结构及工作原理,对于设计和应用滤波器是非常重要的。
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发布时间:2025-04-30 17:52 阅读量:1404 继续阅读>>
一文了解<span style='color:red'>滤波器</span>的分类及应用范围
  滤波器是电子与通信工程中一种至关重要的元件。它的主要功能是允许特定频率的信号通过,同时阻挡其他频率的信号。滤波器广泛应用于各种领域,比如音频处理、无线通信、信号处理以及电源管理等。  滤波器的基本原理  滤波器通过滤除不需要的频率成分,有效改善信号质量。滤波器的频率响应特性决定了其工作效果,通常使用幅度响应图表示。在不同的应用场景中,滤波器有不同的设计需求和特性。  滤波器的分类  滤波器可以根据多种标准进行分类,主要包括以下几种:  按照频率响应特性  低通滤波器(LPF):允许低频信号通过,阻止高频信号。常用于去除信号中的高频噪声(如在音频处理中)。  高通滤波器(HPF):允许高频信号通过,阻止低频信号。常用于消除直流分量或低频噪声(如在图像信号处理)。  带通滤波器(BPF):只允许特定频段的信号通过,阻止其他频率的信号。适用于无线通信,能够选择特定的通信信道。  带阻滤波器(BSF):阻止特定频段的信号通过,允许其他频率通过。常用于消除某个频率的干扰,如电源频率干扰。  按照实现方法  模拟滤波器:使用电阻、电容和电感等元件构成的滤波器,通常用于模拟信号处理。它们的设计相对简单,适合低频应用。  数字滤波器:基于数字信号处理技术实现的滤波器,适用于高频信号处理。提供更高的灵活性和处理能力,广泛应用于音频、图像处理和通信系统。  按照工作带宽  窄带滤波器:侧重于通过特定的窄频带,通常用于高选择性应用,如通信系统中的信号选择。  宽带滤波器:允许较广频带的信号通过,适合多频信号的传输,如音频与视频信号的处理。  滤波器的应用范围  滤波器在多个领域中都有广泛的应用,具体包括:  音频处理  在音频信号处理中,低通滤波器用于去除高频噪声,确保音质清晰。高通滤波器则应用于去除低频噪声,维护音频信号的干净和饱满。带通滤波器可以用于均衡器,选择特定频段的声音进行增强。  无线通信  在无线通信领域,带通滤波器用于选择特定的频段以接收信号,避免其他频率的干扰。高通和低通滤波器也常用于信号预处理,保证信号的质量和稳定性。  图像处理  在图像处理中,滤波器用于平滑图像和去除噪声。高通滤波器有助于增强边缘特征,提高图像的清晰度。带通滤波器可用于选择特定频段的信息,优化图像质量。  电力电子  在电力电子设备中,滤波器用于抑制电源中的谐波,保护设备并改善电源质量。低通滤波器常用在开关电源和逆变器中,以平滑输出信号,确保可靠性。  生物医学  在生物医学信号处理方面,滤波器用于清除心电图(ECG)和脑电图(EEG)信号中的背景噪声,提取重要的生理信息。这对疾病诊断和监测具有重要意义。  滤波器在现代电子系统中具有广泛的应用,其分类和应用范围涵盖了通信、音频处理、电力系统、生物医学信号处理和雷达系统等多个领域。
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发布时间:2025-04-16 17:49 阅读量:1377 继续阅读>>
TDK 推出面向USB3.2/4应用的小型薄膜共模<span style='color:red'>滤波器</span>
  业内首款*实现在10 GHz下的共模衰减为30 dB的产品  截止频率达20 GHz或以上,且支持高速信号  优化设计,大幅提升USB 3.2 和 USB 4接口的噪声控制能力  随着笔记本电脑、平板电脑、游戏机及其它数码设备的便捷可扩展性、显示分辨率和功能性的不断提高,其传输信号的速度和容量也逐年增加。而与此同时,设备造成的电磁干扰(EMI)的频率和振幅也有所增强。因此,必需采取行动控制对其它设备的影响以及传输信号质量的恶化。  作为应对电磁干扰的对策,TDK 推出了面向高频率高速差分传输应用的共模滤波器。新的面向高速差分传输应用的TCM06U系列小型降噪薄膜共模滤波器(0.65 x 0.5 x 0.3 毫米 – 长 x 宽 x 高), 为电子设备的小型化、纤薄化和轻量化提供支持。新款共模滤波器于2024年8月开始量产。  该产品可在20 GHz或更高的截止频率下支持20 Gbps高速信号。10 GHz下的共模衰减达30 dB或以上,可有效控制高频噪声。从85到90 Ω范围内的阻抗匹配可控制高速USB线路的反射。内部导线圈图案采用TDK专有的精细图案排列设计,应用了薄膜法以及TDK磁头研发过程所中积累的技术。  为控制未来差分传输线路中预期将大幅增加的辐射和外生电磁干扰,TDK将继续致力于开发小型薄膜共模滤波器,提供优质服务,提高传输信号质量。  * 截至2024年8月, 根据 TDK(型号:TCM06UX-020-2P-T201)  主要应用 MAIN APPLICATIONS  笔记本电脑、平板电脑、智能手机、STB、AR/VR/MR、游戏机等设备的 USB 接口  主要特点和效益 FEATURES & ADVANTAGES  业内首款*实现在10 GHz下的共模衰减为30 dB的产品  截止频率达20 GHz或以上,且支持高速信号  优化设计,大幅提升USB 3.2 和 USB 4接口的噪声控制能力  术语  截止频率:滤波器电路中通频和过渡区之间的边界频率  关键数据
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发布时间:2024-08-22 13:14 阅读量:1460 继续阅读>>
TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模<span style='color:red'>滤波器</span>
  用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器业内首款*实现符合OPEN联盟共模滤波器EMC测试规范的IV级线间电容的产品;通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性;符合 AEC-Q200 (D版)要求;  TDK宣布进一步扩大其用于汽车以太网通信 10BASE-T1S的 ACT1210E 系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米 – 长x 宽x 高)共模滤波器产品阵容。该新款共模滤波器于2024年7月开始量产。  与传统产品相比,新款 ACT1210E-131-2P-TL00 滤波器将线间电容降低了约30%。在OPEN联盟共模扼流圈EMC测试规范中,该产品首开行业先河,以最低线间寄生电容达到了IV级水平。在100 kHz频率下的共模电感为130 µH,额定电流达70 mA。  除共模滤波器外,10BASE-T1S 通信电路中还包括防物理层设备(PHY)和防静电(ESD)组件以及其它电子元件,而这些元件各有其电容。随着总电容量不断增加,信号波形湍流随之增强,进而导致正常通信中断。为解决这一问题,工程师需要选择适合低电容的元件。  为实现高S参数,新产品采用了TDK专有的设计结构以及优化材料,以减少电容引起的信号失真的影响,并有效抑制共模噪声。不仅如此,TDK 的创新高精度自动绕线技术确保了品质稳定和高可靠性。  TDK 提供阵容广泛的汽车用共模滤波器,不仅包括符合当前主流 CAN、CAN FD 和 Flex-Ray协议要求的滤波器,同时也包括符合以太网协议要求的滤波器,比如通信速率分别为100兆比特/秒和1000兆比特/秒的 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 协议。今后,TDK 将继续为汽车通信用共模滤波器提供全方位的产品服务,持续满足客户需求。  主要应用  汽车以太网通信系统(10BASE-T1S);  主要特点和效益业内首款实现符合 OPEN 联盟共模滤波器EMC 测试规范的IV级线间电容水平的产品;通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性;符合 AEC-Q200 (D版)要求;  关键数据  术语  1. OPEN 联盟 共模滤波器EMC 测试规范:就汽车以太网用共模滤波器的建议属性作出规定的测试规范。  2. 以太网:用于有线局域网络的一组通信协议。
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发布时间:2024-07-18 13:31 阅读量:1564 继续阅读>>
教你贴片共模电感<span style='color:red'>滤波器</span>怎么检测好坏
  贴片共模电感滤波器用于抑制共模干扰信号、提高系统的抗干扰能力。然而,由于长期使用或其他因素,贴片共模电感滤波器可能会出现损坏或失效的情况。因此,了解如何正确检测贴片共模电感滤波器的,可以帮助及时发现并解决问题,确保设备正常运行。  1.检测方法  1.1 外观检查  首先,通过外观检查来初步判断贴片共模电感滤波器的状态。检查其外壳是否有明显损坏、变形或焊接点是否完好。如果发现外观异常,可能意味着该滤波器已损坏,需要进一步检测。  1.2 使用万用表测试  使用数字万用表进行电阻测试,以检测贴片共模电感滤波器的电阻值。将万用表设置为电阻测量模式,并将探头连接到滤波器的引脚上。正常工作的共模电感应该具有稳定的电阻值,若值明显偏离标准范围或显示开路,则可能表示滤波器存在问题。  1.3 测试感应性  利用LCR(电感电容电阻)表或者LCR测试仪测试贴片共模电感的感应性能。通过测试电感的感应值,可以了解其对不同频率的响应情况。正常工作的贴片共模电感应该表现出稳定的感应性能,对各种频率的共模干扰信号有良好的抑制能力。  1.4 检查短路和断路  使用万用表进行短路和断路测试,以确定贴片共模电感滤波器是否存在短路或断路情况。通过在滤波器的引脚之间测量电阻值,可以检测是否存在短路;同时,通过测量引脚到电感线圈之间的电阻值,可以检测是否存在断路。  1.5 振荡测试  利用示波器对贴片共模电感滤波器进行振荡测试,观察其响应波形。正常工作的滤波器应该产生清晰稳定的响应波形,没有明显的畸变或干扰。若波形显示混乱或异常,则可能表示滤波器存在问题。  2.注意事项  在进行测试前,务必断开电源,并等待设备放电后再操作,避免电击或设备损坏。  使用专业的测试仪器和工具进行检测,确保结果准确可靠。  注意保持测试环境整洁,避免灰尘和杂质对测试结果产生影响。  若无法确定贴片共模电感滤波器的状态,建议咨询专业技术人员或更换新的滤波器。  通过以上检测方法和注意事项,你可以有效地检测贴片共模电感滤波器的好坏,及时发现问题并采取相应措施修复或更换,确保设备的正常运行和信号传输质量。在维护和维修电子设备时,定期检测贴片共模电感滤波器的状态可以帮助预防潜在故障,并提高设备的可靠性和稳定性。  若在检测中发现贴片共模电感滤波器存在问题,例如电阻值异常、感应性能不佳或短路断路等情况,应根据具体情况考虑修复或更换滤波器。及时解决问题可以避免共模干扰信号对设备造成影响,保障设备正常运行和信号传输质量。
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发布时间:2024-04-10 13:07 阅读量:2239 继续阅读>>
<span style='color:red'>滤波器</span>和滤波电容的区别
  在电子学领域中,滤波器和滤波电容是常见的元件,用于处理信号中的特定频率成分。尽管它们都用于调节信号的频率响应,但在功能、结构和应用方面存在一些显著差异。  1.滤波器(Filter)  滤波器是一种电路或设备,用于选择性地传递某些频率范围内的信号,并抑制其他频率范围的信号。它可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等不同类型,每种类型都有其独特的频率特性和应用场景。  结构:滤波器通常由电容、电感和电阻等元件组成,通过这些元件的组合实现对信号频率的调节。滤波器可以是被动的(仅由电阻、电容和电感组成)或者是主动的(包含放大器等有源元件)。  应用:滤波器广泛应用于通信系统、音频设备、无线电接收机、音响系统等领域,用于去除噪声、筛选特定频率信号、改善信号质量等目的。  2.滤波电容  滤波电容是一种特殊类型的电容器,用于在电路中滤除高频噪声或稳定直流电压。它主要用于平滑电源信号、降低电路中的纹波、减少电源干扰等方面。  结构:滤波电容通常由两个导电板之间夹有绝缘介质而构成。其结构简单,工作原理是利用电容器存储电荷的能力来抑制变化快速的信号成分。  应用:滤波电容常见于电源管理电路、直流稳压电源、电源适配器等设备中,用于提供稳定的直流电压输出,减少电路中的纹波和杂散信号。  阅读更多行业资讯,可移步与非原创,特斯拉人形机器人Optimus进化简史、产研:国产车载CAN IC崛起,能否挑战NXP?、信号链芯片,中外头部厂商深度对比 等产业分析报告、原创文章可查阅。  3.滤波器和滤波电容的区别  3.1 功能  滤波器:滤波器用于选择性地通过或抑制一定频率范围的信号,可实现低通、高通、带通、带阻等不同的滤波效果。  滤波电容:滤波电容主要用于稳定电路中的直流电压、平滑电源信号,减小纹波和噪声。  3.2 结构  滤波器:滤波器通常由电容、电感和电阻等元件组成,结构复杂,可根据需要设计各种类型的滤波器。  滤波电容:滤波电容由两个导电板之间夹有绝缘介质而构成,结构简单,工作原理基于电容器的储电性质。  3.3 应用  滤波器:滤波器广泛应用于信号处理、通信系统、音频设备、无线电接收机等领域,用于滤除特定频率范围的信号或噪声。  滤波电容:滤波电容主要应用于电源管理电路、直流稳压电源、电源适配器等设备中,用于稳定电路中的直流电压输出,减少纹波和噪声对电路的影响。  3.4 频率响应  滤波器:滤波器可以根据设计需求选择不同的频率响应特性,并具有更灵活的频率调节性能。  滤波电容:滤波电容通常用于处理低频信号或直流信号,在高频范围内的滤波效果较差。  3.5 调节能力  滤波器:滤波器具有更灵活的频率调节能力,可以进行更精细的信号处理和滤波操作。  滤波电容:滤波电容的滤波效果相对简单,主要用于稳定直流电压和减小纹波,调节能力较为有限。  滤波器作为一种电路或设备,具有复杂的结构和灵活的频率调节能力,广泛应用于信号处理和通信系统中;而滤波电容则简单而有效,主要用于稳定直流电压、减小电路中的纹波和噪声。通过深入了解它们的功能、结构和应用场景,可以更好地选择合适的元件以满足特定的电路需求,提高电路的稳定性和性能表现。
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发布时间:2024-03-19 11:34 阅读量:2055 继续阅读>>
<span style='color:red'>滤波器</span>的作用及分类有哪些
  在电子学和信号处理领域中,滤波器是一种用于选择特定频率范围内信号或波形的电路设备。滤波器的作用是通过允许特定频率范围的信号通过而阻塞其他频率信号,从而实现信号的分离、增强或抑制。滤波器在各种应用中起到至关重要的作用,例如音频处理、通信系统、雷达系统等。下面AMEYA360将详细介绍滤波器的作用以及主要的分类。  1.滤波器的作用  滤波器的主要作用是根据信号频率的不同对信号进行处理,将特定频率范围内的信号通过并滤除其他频率成分。其主要功能包括:  信号分离:将混合的多个频率信号分离出来,使其独立处理。  信号增强:增强特定频率范围内的信号幅度,提高信号质量。  信号抑制:抑制特定频率范围内的信号幅度,降低干扰或噪声。  频率选择:选择特定频率范围内的信号进行传输或处理。  2.滤波器的分类  滤波器可以按照不同的标准进行分类,其中最常见的分类方式是根据频率响应特性和工作原理的不同。以下是常见的滤波器分类:  2.1 按频率响应特性分类  根据频率响应特性,滤波器可以分为四类:  低通滤波器(Low-pass Filter):允许低频信号通过而抑制高频信号。  高通滤波器(High-pass Filter):允许高频信号通过而抑制低频信号。  带通滤波器(Band-pass Filter):只允许特定频率范围内的信号通过。  带阻滤波器(Band-stop Filter):只阻止特定频率范围内的信号通过。  2.2 按工作原理分类  根据工作原理,滤波器可分为以下几种:  被动滤波器:由电感、电容、电阻等被动元件组成,不能放大信号。  主动滤波器:使用运算放大器等主动元件,能够放大信号。  数字滤波器:基于数字信号处理技术,在数字域对信号进行处理。  模拟滤波器:基于模拟信号处理技术,在模拟域对信号进行处理。  2.3 其他分类方法  此外,根据实现方式和结构复杂程度,滤波器还可进一步分类为:  单级滤波器:简单的一级滤波器,通常具有较简单的频率响应。  多级滤波器:由多个单级滤波器级联组成,具有更复杂的频率响应。  数字滤波器和模拟滤波器的混合型:结合数字和模拟技术的混合型滤波器。  滤波器作为一种重要的信号处理装置,在各种电子设备和通信系统中都发挥着重要作用。通过选择不同类型的滤波器,可以实现对信号的精确处理和控制,从而满足不同应用场景的需求。  在实际应用中,根据具体的信号处理需求和系统设计要求,选择合适类型的滤波器至关重要。低通滤波器常用于音频处理和减小数据传输中的高频噪声;高通滤波器则经常用于语音识别和雷达系统中的目标跟踪;带通滤波器被广泛应用于通信系统中的信号解调和调制;而带阻滤波器则可用于消除特定频率范围内的干扰信号。
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发布时间:2024-02-20 13:04 阅读量:4407 继续阅读>>
TDK推出适用于DIN导轨和直流应用的单相EMI<span style='color:red'>滤波器</span>
  TDK株式会社新近推出B84742A*R725系列滤波器,扩展了其单相EMC滤波器产品组合。新系列滤波器适用于电压高达250V、额定电流从6A到30A的交流和直流应用,是工业和建筑领域日益盛行的直流基础设施的理想选择。新系列单相滤波器尺寸小巧,仅为97 x 60 x 34.5 mm(长 x 宽 x 高),重量不超过310 g,并且有五种不同的电流规格,能快捷安装在TH35 DIN导轨(亦称“顶帽式导轨”)上。其导线通过M4螺钉固定,并且螺钉连接处设有触摸保护。  需特别指出的是,该系列滤波器的插入损耗非常高:根据型号不同,其在70 kHz至10 MHz频率范围内的共模噪声损耗可达40 dB以上,差模噪声损耗超过80 dB。同时,泄漏电流非常低,小于2 mA,可防止漏电保护装置(RCD) 意外跳闸。该系列滤波器的所有型号均获得UL认证,并且额定工作温度高达55°C。  另外,EMC滤波器还能短期间内过载更大的电流;每小时允许以150%的额定电流运行3分钟,甚至每小时内能以250%的额定电流的运行30秒。这优越的过载能力对驱动应用启动电动机时非常实用。新系列滤波器的其他典型应用还包括电源和信息通信技术。  特性和应用  主要应用  •电源  •工业电子设备  •信息和通信技术 (ICT)  •交流和直流应用  主要特点和优势  •高插入损耗  •TH35 DIN导轨 卡入式安装  •UL认证
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发布时间:2024-01-29 09:15 阅读量:2209 继续阅读>>

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