Qu'est-ce qu'un filtre RFI ? Comment ça marche, applications et guide de sélection
Les interférences radioélectriques peuvent se propager à travers les câbles d'alimentation, les lignes de signaux, les chemins de mise à la terre et les chemins de couplage parasites à l'intérieur des équipements électriques. Dans les systèmes industriels, les alimentations à découpage, les variateurs de fréquence, les servomoteurs, les onduleurs, les relais et les dispositifs de commutation à grande vitesse peuvent tous générer un bruit haute fréquence indésirable.
UnFiltre RFI, ou filtre d'interférence radiofréquence, est utilisé pour réduire ces interférences haute fréquence indésirables tout en permettant le passage de la puissance ou du signal requis.
Toutefois, pour les fabricants d’équipements, le choix d’un filtre RFI implique bien plus que la simple adaptation des valeurs nominales de tension et de courant. La fréquence du bruit, le comportement en mode commun et en mode différentiel, la mise à la terre, le courant de fuite, la position d'installation, le routage des câbles et les exigences CEM applicables peuvent tous affecter les performances réelles du filtre.
Ce guide explique ce qu'est un filtre RFI, comment il fonctionne, en quoi le RFI diffère des EMI, où les filtres RFI sont utilisés et comment les ingénieurs peuvent sélectionner le bon filtre pour un système électrique ou électronique.

Qu'est-ce qu'un filtre RFI ?
UnLe filtre RFI est un filtre électrique conçu pour atténuer les interférences radio indésirables se propageant le long des conducteurs d'alimentation ou de signal..
Dans les applications électriques, un filtre RFI est généralement installé entre la source d'alimentation et l'équipement. Il permet à l'alimentation CC ou CA 50/60 Hz requise de passer tout en présentant une impédance beaucoup plus élevée ou un chemin de retour alternatif au bruit haute fréquence indésirable.
La plupart des filtres RFI industriels pour lignes électriques sont des réseaux passifs contenant des composants tels que :
-
Inductances de mode commun
-
Inductances en mode différentiel
-
X condensateurs
-
Condensateurs Y
-
Résistances de décharge ou d'amortissement
Ces composants fonctionnent ensemble pour atténuer les interférences haute fréquence sans affecter de manière significative la fourniture de puissance normale.
En pratique, les termes « filtre RFI », « filtre EMI », « filtre CEM », « filtre secteur » et « filtre filtre de ligne"sont parfois utilisés de manière interchangeable, en particulier lorsqu'il s'agit de filtres installés à l'entrée d'alimentation des équipements électriques.
Que signifie RFI ?
RFI signifieInterférence de fréquence radio.
Il décrit l'énergie électromagnétique indésirable dans les plages de radiofréquences qui interfère avec le fonctionnement normal des équipements électriques ou électroniques.
Les sources potentielles de RFI comprennent :
-
Alimentations à découpage
-
Variateurs de fréquence
-
Servoamplificateurs
-
Convertisseurs DC/DC
-
Onduleurs
-
Electronique numérique à grande vitesse
-
Moteurs électriques et appareils de commutation
-
Relais et contacteurs
-
Matériel de communication
-
Câbles moteur et puissance longs
Dans les équipements industriels modernes, les semi-conducteurs de puissance commutent rapidement entre les états de tension. Ces transitions rapides de tension et de courant contiennent des composants spectraux haute fréquence qui peuvent se coupler aux câbles d'alimentation, aux structures de châssis, aux conducteurs de terre de protection, au câblage de commande et aux circuits à proximité.
En conséquence, un appareil de commutation fonctionnant à seulement quelques kilohertz peut toujours produire des interférences s'étendant beaucoup plus haut dans le spectre des fréquences.
RFI est-il identique à EMI ?
Pas exactement.
EMI, ou interférence électromagnétique, est le terme plus large. RFI fait spécifiquement référence aux interférences impliquant l’énergie radiofréquence.
Toutefois, pour l'ingénierie CEM pratique, la terminologie se chevauche fréquemment. Un fabricant peut décrire le même composant de ligne électrique comme :
-
filtre EMI
-
Filtre RFI
-
Filtre EMI/RFI
-
Filtre CEM
-
Filtre de ligne
Le nom est moins important que les caractéristiques électriques réelles du filtre. Une comparaison plus détaillée est disponible dans ce guide dudifférence entre les filtres EMI et RFI.
Lors de la sélection d'un filtre, les ingénieurs doivent se concentrer sur :
-
Perte d'insertion dépendante de la fréquence
-
Atténuation en mode commun
-
Atténuation en mode différentiel
-
Tension nominale
-
Courant nominal
-
Courant de fuite
-
Topologie de filtre
-
Impédance de source et de charge
-
Mise à la terre
-
Environnement d'installation
Le produit ne doit pas être sélectionné uniquement parce qu’il est étiqueté « filtre RFI » ou « filtre EMI ».
Comment fonctionne un filtre RFI ?

La plupart des filtres RFI pour lignes électriques se comportent principalement commefiltres passe-bas.
L’objectif de base est simple :
Laisser passer la puissance basse fréquence tout en atténuant les bruits haute fréquence indésirables.
Aux fréquences d'alimentation normales telles que 50 Hz ou 60 Hz, les inductances et les condensateurs sont sélectionnés de manière à ce que le filtre ait un effet minimal sur le fonctionnement normal de l'équipement.
À mesure que la fréquence augmente, leur comportement change.
Les inductances présentent une impédance croissante au courant haute fréquence, tandis que les condensateurs fournissent des chemins contrôlés pour les interférences haute fréquence.
Le résultat est un réseau de filtrage LC qui réduit la quantité de bruit RF se propageant entre l'équipement et le réseau d'alimentation externe.
Le flux de puissance typique peut être représenté comme suit :
Source d'alimentation CA → Filtre RFI/EMI → Équipement
Pour le bruit généré à l’intérieur de l’équipement, le filtre aide à empêcher les interférences conduites de revenir sur le secteur.
Pour les interférences provenant du réseau d’alimentation externe, le même filtre peut également contribuer à réduire le bruit atteignant les composants électroniques internes sensibles.
Cela signifie que les filtres RFI pour lignes électriques peuvent fourniratténuation du bruit conduit bidirectionnel.
Principaux composants à l'intérieur d'un filtre RFI
Comprendre les composants permet d'expliquer pourquoi les différents filtres RFI fonctionnent différemment.
Starter en mode commun
Une self de mode commun présente une impédance élevée aux interférences de mode commun tout en permettant le passage du courant de charge normal.
Le courant souhaité circulant à travers la ligne et le neutre génère un flux magnétique opposé qui s'annule largement à l'intérieur du noyau magnétique.
Cependant, le bruit de mode commun circule dans la même direction par rapport au sol. Le flux magnétique se renforce donc au lieu de s’annuler, produisant une impédance beaucoup plus élevée pour le bruit indésirable.
X Condensateur
Un condensateur X est normalement connecté entre des conducteurs tels que la ligne et le neutre.
Son rôle principal dans un filtre secteur typique est d'aider à atténuerbruit en mode différentiel.
Aux hautes fréquences, le condensateur fournit un chemin à faible impédance qui aide à renvoyer le bruit différentiel vers sa source.
Condensateur Y
Les condensateurs Y sont normalement connectés des conducteurs de ligne à la terre de protection ou au châssis.
Ils sont particulièrement importants pour contrôlerbruit de mode commun.
La self de mode commun et les condensateurs Y forment un réseau passe-bas pour les interférences en mode commun, tandis que la capacité et l'inductance X contribuent à la suppression du mode différentiel.
La valeur de la capacité Y doit être choisie avec soin car elle influence également le courant de fuite.
Cela devient particulièrement important dans les applications telles que les équipements médicaux, les équipements de mesure ou d'autres systèmes soumis à des exigences strictes en matière de courant de fuite.
Inductance en mode différentiel
Certains filtres incluent une inductance dédiée en mode différentiel pour améliorer l'atténuation entre les conducteurs de puissance.
Les filtres à plusieurs étages ou hautes performances peuvent combiner des éléments en mode commun et en mode différentiel pour obtenir une atténuation plus forte sur une plage de fréquences plus large.
RFI en mode commun ou en mode différentiel
L'une des étapes les plus importantes dans la résolution d'un problème CEM consiste à déterminer si l'interférence dominante est en mode commun ou en mode différentiel.

Bruit en mode différentiel
Le bruit en mode différentiel circule entre les conducteurs.
Dans un système CA monophasé, par exemple, un courant indésirable peut provenir de :
Ligne → Charge → Neutre
Les composants de suppression typiques comprennent :
Inductance différentielle + X condensateurs
Les interférences en mode différentiel sont souvent associées aux boucles de courant à découpage, aux redresseurs, aux convertisseurs et aux alimentations à découpage.
Bruit en mode commun
Le bruit de mode commun apparaît sur plusieurs conducteurs dans la même direction par rapport à la terre ou au châssis.
Son chemin de retour implique souvent :
-
Terre de protection
-
Châssis d'équipement
-
Blindages de câbles
-
Capacité parasite
-
Châssis de moteur
-
Structures mécaniques
Les composants de suppression typiques comprennent :
Self de mode commun + condensateurs Y
Les interférences de mode commun sont particulièrement importantes dans les VFD, les systèmes d'asservissement, les onduleurs et autres systèmes présentant des transitions de tension rapides et un couplage parasite à la terre.
Un filtre optimisé uniquement pour le bruit en mode différentiel peut donc fonctionner mal lorsque le véritable problème est le bruit en mode commun. Voir l'explication complète debruit en mode différentiel et en mode communpour des conseils de diagnostic supplémentaires.
Un filtre RFI arrête-t-il les interférences rayonnées ?
Cela nécessite une distinction importante.
UNLe filtre RFI pour lignes électriques contrôle principalement les interférences conduites se propageant sur les conducteurs électriques..
Il n’agit pas comme une barrière universelle bloquant directement tout champ électromagnétique rayonné autour de l’équipement.
Cependant, le courant conduit sur les câbles peut contribuer aux émissions rayonnées car les câbles eux-mêmes peuvent se comporter comme des antennes.
La réduction du courant RF circulant sur ces câbles peut donc également réduire certains rayonnements associés.
Lorsque les émissions rayonnées constituent le principal problème, des mesures CEM supplémentaires peuvent être nécessaires, notamment :
-
Blindage
-
Blindage des câbles
-
Terminaison de blindage à 360°
-
Mise à la terre
-
Collage du châssis
-
Composants en ferrite
-
Optimisation de la disposition des PCB
-
Boucles de commutation réduites
-
Acheminement des câbles amélioré
Un filtre RFI doit donc être considéré comme une partie de la conception CEM globale plutôt que comme une solution à chaque problème d'interférence.
Filtre RFI vs filtre EMI
| Filtre RFI | Filtre EMI |
|---|---|
| Se concentre sur les interférences radiofréquences | Utilise une terminologie plus large relative aux interférences électromagnétiques |
| Terme courant dans la suppression du bruit des lignes électriques | Terme courant en ingénierie CEM |
| Cible souvent le bruit conduit haute fréquence | Peut faire référence à la même fonction de filtrage |
| Fréquemment construit à partir d'inductances et de condensateurs | Fréquemment construit à partir d'inductances et de condensateurs |
| Peut être commercialisé comme filtre de ligne RFI | Peut être commercialisé comme filtre de ligne EMI ou EMC |
Dans de nombreuses applications industrielles, il existeaucune distinction significative au niveau du produitentre un filtre RFI de ligne électrique et un filtre EMI.
La question d'ingénierie la plus utile est la suivante :
Quel type de bruit doit être atténué, sur quelle plage de fréquences et dans quelles conditions électriques et CEM ?
Types de filtres RFI
Les filtres RFI sont disponibles dans différentes configurations en fonction du système électrique et de la conception de l'équipement.
Filtres RFI monophasés
Filtres EMI monophaséssont utilisés avec des équipements tels que :
-
Alimentations
-
Équipement de contrôle
-
Équipement d'essai
-
Ordinateurs industriels
-
Petits systèmes d'automatisation
-
Matériel médical
Ils filtrent généralement les conducteurs de ligne et neutres.
Filtres RFI triphasés
Filtres EMI triphaséssont conçus pour les systèmes électriques industriels et les équipements de plus grande puissance.
Les applications typiques incluent :
-
Variateurs de fréquence
-
Systèmes d'asservissement
-
Entraînements de moteurs industriels
-
Machines CNC
-
Robotique
-
Alimentations industrielles
-
Équipements pour les énergies renouvelables
Les filtres peuvent être conçus pour les systèmes triphasés à trois fils ou triphasés à quatre fils selon l'application.
Filtres RFI d'entrée CEI
Filtres EMI d'entrée CEIintégrer le filtrage directement dans l’interface d’entrée d’alimentation de l’équipement.
Certaines configurations peuvent combiner des fonctions telles que :
Entrée IEC + filtre EMI/RFI + fusible + interrupteur
Ces configurations sont souvent appeléesmodule d'entrée de puissance. Ils sont utiles lorsque les fabricants d'équipements ont besoin d'une conception compacte d'entrée d'alimentation CA.
Filtres RFI pour PCB
Les filtres montés sur PCB sont utilisés lorsque le filtrage doit être intégré directement dans les assemblages électroniques.
Ils sont couramment utilisés dans les circuits de commande, les alimentations compactes, les instruments et les équipements électroniques.
Filtres RFI CC
Les systèmes d’alimentation CC peuvent également véhiculer un bruit de commutation haute fréquence important.
Filtres EMI CCpeut être utilisé dans :
-
Alimentations CC
-
Équipement de recharge pour véhicules électriques
-
Systèmes de batterie
-
Télécommunications
-
Réseaux DC industriels
-
Systèmes d'énergie renouvelable
Filtres de traversée
Filtres EMI de traverséeassurer un filtrage au point où les conducteurs entrent ou sortent d’une enceinte blindée.
Ils sont souvent utilisés là où l'atténuation des hautes fréquences et l'intégration efficace du boîtier sont importantes.
Où les filtres RFI sont-ils utilisés ?
Variateurs de fréquence
Les VFD utilisent une commutation de semi-conducteurs à grande vitesse pour générer une sortie moteur à fréquence variable.
Les transitions rapides de tension peuvent produire du bruit en mode commun et en mode différentiel qui se propage à travers les lignes électriques d'entrée, les câbles moteur, les structures de châssis et les systèmes de mise à la terre.
Un adaptéFiltre EMI pour un entraînement moteur VFDpeut aider à réduire les interférences conduites retournant vers l’alimentation CA.
Cependant, les performances CEM du VFD peuvent également dépendre du blindage du câble moteur, de la mise à la terre, de la longueur du câble, de la géométrie de l'installation et de la configuration du variateur.
Systèmes de servomoteurs
Les servoamplificateurs créent des interférences similaires liées à la commutation.
Une mauvaise conception CEM peut contribuer à des problèmes tels que :
-
Erreurs d'encodeur
-
Instabilité des communications
-
Interférence CPL
-
Dysfonctionnement du capteur
-
Réinitialisations inexpliquées de l'équipement
Le filtrage doit donc être coordonné avec le blindage, la mise à la terre et la disposition de l'armoire.
Alimentations à découpage
Les alimentations à découpage génèrent des courants haute fréquence via leurs étages de commutation.
Les filtres RFI d'entrée d'alimentation sont fréquemment utilisés pour réduire le bruit renvoyé sur le secteur CA et pour améliorer les performances CEM au niveau du système.
Automatisation industrielle
Les armoires de commande industrielles peuvent contenir des automates programmables, des alimentations, des servomoteurs, des VFD, des contacteurs, des relais, des modules de communication et des capteurs dans une zone relativement petite.
Le filtrage RFI peut aider à empêcher les interférences conduites de se propager entre différentes parties du système. La sélection des filtres et la conception des armoires doivent être coordonnées dans le cadre d'unsolution EMI pour l'automatisation industrielle.
Équipement médical et de mesure
Les équipements sensibles peuvent nécessiter à la fois une atténuation élevée et un faible courant de fuite.
Dans ces applications, la simple augmentation de la capacité Y pour améliorer l’atténuation en mode commun peut ne pas être acceptable.
Le filtre doit donc équilibrer :
Performance CEM + sécurité électrique + exigences en matière de courant de fuite
UNfiltre EMI médicaldoit être évalué dans le contexte du bilan complet de courant de fuite de l'équipement et des exigences de sécurité applicables.
Comment choisir un filtre RFI
La sélection d'un filtre RFI doit commencer par le système plutôt que par le catalogue de filtres.
1. Déterminez le système électrique
Identifiez si l’équipement utilise :
-
CA monophasé
-
Triphasé à trois fils
-
Triphasé à quatre fils
-
Alimentation CC
La topologie du filtre doit correspondre au système électrique.
2. Confirmez la tension de fonctionnement
Le filtre sélectionné doit être adapté à la tension du système.
Pour les équipements triphasés, les ingénieurs doivent prendre en compte les conditions ligne à ligne et ligne à terre pertinentes.
3. Déterminer le courant de fonctionnement maximum
Le courant nominal du filtre doit être sélectionné en fonction des conditions de fonctionnement maximales réelles, y compris le comportement de charge attendu et les conditions thermiques.
Un filtre ne doit pas être sélectionné uniquement à partir du courant de fonctionnement nominal de l'équipement sans tenir compte de l'application réelle.
4. Identifiez la fréquence des problèmes
C'est l'un des critères de sélection les plus importants.
Si les résultats des tests CEM sont disponibles, déterminez :
-
Lorsque l'équipement dépasse la limite d'émission
-
Que le problème soit à bande étroite ou à large bande
-
Si le bruit dominant apparaît à des fréquences inférieures ou supérieures
-
Que le bruit soit en mode commun ou en mode différentiel
Les caractéristiques de perte d'insertion du filtre peuvent ensuite être comparées au spectre d'interférence réel.
5. Évaluer la perte d'insertion
La perte d'insertion indique dans quelle mesure un filtre atténue les interférences dans des conditions de test spécifiées.
Les fiches techniques des filtres typiques peuvent fournir des courbes distinctes pour :
-
Perte d'insertion en mode commun
-
Perte d'insertion en mode différentiel
Ces courbes sont bien plus utiles qu’une affirmation générique telle que « atténuation élevée ».
Toutefois, les performances réelles installées peuvent différer des mesures standardisées en laboratoire, car les impédances de source et de charge de l'équipement réel peuvent ne pas correspondre à la configuration de test.
6. Vérifiez le courant de fuite
Les condensateurs Y améliorent l'atténuation en mode commun mais contribuent également au courant circulant vers la terre.
Les applications avec des exigences strictes en matière de fuite peuvent donc nécessiter des conceptions de filtres à faibles fuites.
7. Envisagez l'installation mécanique
Les performances électriques seules ne suffisent pas.
Les ingénieurs doivent également prendre en compte :
-
Dimensions du boîtier
-
Style de montage
-
Configuration des terminaux
-
Refroidissement
-
Connexion à la terre
-
Sens d'entrée du câble
-
Espace d'installation disponible
8. Faites correspondre le filtre aux exigences EMC
Les exigences CEM pertinentes dépendent du type d'équipement, de l'environnement d'application, du marché cible et de la famille de produits.
Par exemple, le CISPR 11 traite des limites de perturbation des radiofréquences et des méthodes de mesure pour les équipements industriels, scientifiques et médicaux. D’autres catégories d’équipements peuvent être régies par des normes de produits ou de familles de produits différentes.
Un filtre RFI doit donc être sélectionné dans le cadre dustratégie de conformité EMC au niveau du système, non pas parce qu'un filtre est universellement adapté à chaque norme.
Pour une démarche d’évaluation plus large, consultez le guide surcomment sélectionner un filtre EMI.
Où faut-il installer un filtre RFI ?
Pour le filtrage des lignes électriques, le filtre doit généralement être installéaussi près que possible du point d’entrée d’alimentation de l’équipement.
Cela permet d'empêcher le câblage interne non filtré de coupler le bruit autour du filtre.

Un bon arrangement est :
Câble d'alimentation externe → Filtre RFI → Câblage interne court → Équipement
Une mauvaise installation peut permettre au bruit de contourner même un filtre haute performance.
Les erreurs d'installation courantes incluent :
-
Fils longs entre l'entrée d'alimentation et l'entrée du filtre
-
Conducteurs longs entre la sortie du filtre et la charge
-
Acheminement des câbles filtrés et non filtrés ensemble
-
Câblage d'entrée et de sortie croisé sans séparation adéquate
-
Mauvaise liaison du châssis
-
Montage du filtre sur des surfaces peintes ou isolées sans chemin de liaison efficace
-
Utilisation de conducteurs de terre longs ou étroits avec une impédance haute fréquence élevée
-
Placer les câbles de moteur bruyants à proximité d’un câblage d’alimentation ou de signal propre
-
Installer le filtre loin du point d'entrée du câble dans l'armoire
-
Utilisation d'une orientation de filtre incorrecte lorsque les côtés de ligne et de charge sont spécifiés
Les ingénieurs doivent garder les conducteurs d’entrée et de sortie physiquement séparés et minimiser la longueur des conducteurs.
Lorsqu'un boîtier de filtre métallique est destiné à être lié au châssis, la connexion doit être courte et avoir une faible impédance aux hautes fréquences. Un long fil de terre de protection peut fournir une connexion de sécurité mais ne fonctionne toujours pas bien en tant que chemin de liaison RF.
Des détails plus pratiques sont abordés dans leGuide d'installation du filtre EMI.
Pourquoi les performances des filtres peuvent différer dans un équipement réel
Les courbes de perte d'insertion sont normalement mesurées dans des conditions de laboratoire définies. Les systèmes réels peuvent avoir des impédances de source et de charge, des dispositions de câbles, des chemins de mise à la terre et des capacités parasites différents.
Les performances peuvent également être influencées par :
-
Emplacement du filtre
-
Construction de l'enceinte
-
Longueur du câble
-
Impédance source
-
Impédance de charge
-
Configuration du moteur et du variateur
-
Fréquence de commutation
-
Qualité de mise à la terre et de liaison
-
Température
-
Courant de charge
-
Chemins de couplage du bruit à proximité
Un filtre qui fonctionne bien dans une machine peut donc fournir une atténuation différente dans un autre système.
C'est pourquoi les tests CEM doivent être effectués autant que possible sur la configuration complète de l'équipement.
Un filtre RFI plus grand peut-il résoudre tous les problèmes de CEM ?
Non.
La sélection d'un filtre avec un courant nominal plus élevé ne fournit pas automatiquement une meilleure atténuation. Le courant nominal, la topologie du filtre, les valeurs des composants, le courant de fuite, le comportement en matière de perte d'insertion et le spectre de bruit réel sont des considérations distinctes.
De même, ajouter davantage de capacité n’est pas toujours une solution acceptable. Une capacité Y plus élevée peut augmenter le courant de fuite, tandis que la résonance entre le filtre et le système peut altérer les performances à certaines fréquences.
Si le bruit contourne le filtre à travers le châssis, les blindages des câbles, le câblage de commande ou le couplage parasite, le remplacement du filtre à lui seul ne résoudra peut-être pas le problème.
Le processus d’ingénierie doit donc inclure :
-
Identifiez le chemin de bruit dominant.
-
Déterminez la plage de fréquences pertinente.
-
Séparez les contributions en mode commun et en mode différentiel lorsque cela est possible.
-
Vérifiez la sélection et l’installation du filtre.
-
Évaluez le blindage, la mise à la terre, la liaison et le routage des câbles.
-
Testez la configuration complète de l’équipement.
Solutions de filtres RFI et EMI DOREXS
DOREXS fournit des solutions de filtrage EMI/RFI pour les applications d'entrée d'alimentation CA, CC, monophasées, triphasées, industrielles, médicales et d'équipement.
Les catégories de filtres disponibles incluent :
-
Filtres EMI/RFI monophasés
-
Filtres EMI/RFI triphasés
-
Filtres d'entrée CEI
-
Filtres PCB
-
Filtres EMI CC
-
Filtres de traversée
-
Filtres d'entrée VFD
-
Filtres médicaux
-
Modules d'entrée de puissance
-
Filtres EMI industriels
La sélection standard dans le catalogue peut être adaptée lorsque le système électrique, la tension, le courant, les exigences en matière de courant de fuite et les contraintes mécaniques correspondent à une conception existante.
Lorsque l'application nécessite un courant nominal, un boîtier, une disposition des bornes, une caractéristique d'atténuation, un niveau de courant de fuite ou un format d'installation différents, unfiltre EMI personnalisépeut être envisagée.
Pour évaluer un filtre adapté, les fabricants d’équipements peuvent fournir :
-
Tension de fonctionnement
-
Courant de fonctionnement maximal
-
Type de système électrique
-
Type d'équipement
-
Source de bruit suspectée
-
Résultats des tests CEM ou fréquences problématiques
-
Limite de courant de fuite
-
Espace d'installation disponible
-
Exigences de connexion et de montage
-
Cibler la norme ou le marché EMC
Ces informations permettent d’affiner la sélection plus efficacement que la tension et le courant seuls.
Foire aux questions
À quoi sert un filtre RFI ?
Un filtre RFI atténue les interférences haute fréquence indésirables se propageant le long des conducteurs électriques tout en permettant le passage de la puissance ou du signal requis. Les filtres RFI pour lignes électriques peuvent réduire le bruit provenant de l'équipement et les interférences provenant de l'alimentation externe.
Un filtre RFI est-il identique à un filtre EMI ?
Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour les filtres de lignes électriques. Techniquement, EMI est le concept plus large, tandis que RFI fait référence aux interférences impliquant l'énergie radiofréquence. La sélection réelle doit être basée sur les caractéristiques électriques et les caractéristiques d'atténuation plutôt que sur le nom seul.
Où doit-on installer un filtre RFI ?
Un filtre RFI sur ligne électrique doit généralement être installé à proximité du point d’entrée d’alimentation de l’équipement. Le câblage d'entrée et de sortie doit être court et séparé pour réduire le couplage sonore autour du filtre.
Un filtre RFI peut-il réduire les émissions rayonnées ?
Un filtre RFI contrôle principalement les interférences conduites. Cela peut réduire certaines émissions rayonnées en réduisant le courant RF sur les câbles, mais un blindage, une liaison du châssis, une terminaison de câble, une mise à la terre et une disposition peuvent également être nécessaires.
Comment choisir le bon courant nominal ?
La valeur nominale doit couvrir le courant de fonctionnement maximum réel de l'équipement et le comportement de charge attendu dans les conditions thermiques et d'installation prévues. Le courant nominal seul peut ne pas suffire.
Quelle est la différence entre le bruit en mode commun et le bruit en mode différentiel ?
Le bruit en mode différentiel circule entre les conducteurs de puissance. Le bruit de mode commun circule sur plusieurs conducteurs par rapport à la terre ou au châssis. Différents éléments filtrants et mesures d'installation sont utilisés pour contrôler chaque mode.
Un filtre RFI provoque-t-il un courant de fuite ?
Les filtres contenant des condensateurs Y peuvent contribuer au courant de fuite vers la terre. La configuration de la capacité et du filtre doit être sélectionnée avec soin pour les équipements médicaux, de mesure et autres équipements sensibles aux fuites.
Un filtre RFI peut-il répondre à toutes les normes CEM ?
Non. Les exigences CEM dépendent de la catégorie de produit, de l'environnement d'exploitation, du marché cible et de la norme applicable. Les performances du filtre doivent être évaluées dans le cadre de la conception complète de l’équipement.
Conclusion
Un filtre RFI est utilisé pour atténuer les interférences radio indésirables transitant par les conducteurs d'alimentation ou de signal. Dans les systèmes électriques, il fonctionne normalement comme un réseau passe-bas qui laisse passer l’alimentation CA ou CC requise tout en réduisant le bruit haute fréquence en mode commun et en mode différentiel.
Une sélection efficace nécessite plus que la simple adaptation de la tension et du courant. Les ingénieurs doivent évaluer la fréquence du bruit, la perte d'insertion, la topologie du système électrique, le courant de fuite, la mise à la terre, le routage des câbles, la position d'installation, les conditions de source et de charge, ainsi que les exigences CEM pertinentes.
Plus important encore, un filtre RFI doit être traité comme faisant partie d’une stratégie CEM complète. Un blindage, une mise à la terre, une liaison, une disposition et une gestion des câbles appropriés restent essentiels pour obtenir des performances fiables au niveau du système.
Besoin d'aide pour sélectionner un filtre RFI ou EMI pour votre équipement ?
Fournissez à DOREXS la tension de fonctionnement, le courant, le type de système d'alimentation, l'application de l'équipement, les résultats des tests CEM, les exigences de courant de fuite et les contraintes d'installation. Les informations disponibles peuvent ensuite être utilisées pour évaluer une solution de filtrage standard ou personnalisée appropriée.
Comment connecter un module d'entrée d'alimentation : guide de câblage pratique pour les équipements OEM