RFI 필터란 무엇입니까? 작동 방식, 응용 분야 및 선택 가이드
무선 주파수 간섭은 전기 장비 내부의 전원 케이블, 신호선, 접지 경로 및 기생 결합 경로를 통해 이동할 수 있습니다. 산업용 시스템에서 스위칭 전원 공급 장치, 가변 주파수 드라이브, 서보 드라이브, 인버터, 계전기 및 고속 스위칭 장치는 모두 원치 않는 고주파 소음을 생성할 수 있습니다.
안RFI 필터또는 무선 주파수 간섭 필터는 필요한 전력이나 신호를 통과시키면서 원하지 않는 고주파 간섭을 줄이는 데 사용됩니다.
그러나 장비 제조업체의 경우 RFI 필터를 선택하는 것은 단순히 전압 및 전류 정격을 일치시키는 것 이상의 의미를 갖습니다. 잡음 주파수, 공통 모드 및 차동 모드 동작, 접지, 누설 전류, 설치 위치, 케이블 라우팅 및 적용 가능한 EMC 요구 사항은 모두 실제 필터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 가이드에서는 RFI 필터가 무엇인지, 작동 방식, RFI가 EMI와 어떻게 다른지, RFI 필터가 사용되는 위치, 엔지니어가 전기 또는 전자 시스템에 적합한 필터를 선택하는 방법을 설명합니다.

RFI 필터란 무엇입니까?
안RFI 필터는 전력 또는 신호 도체를 따라 이동하는 원치 않는 무선 주파수 간섭을 감쇠하도록 설계된 전기 필터입니다..
전력 애플리케이션에서 RFI 필터는 일반적으로 전원과 장비 사이에 설치됩니다. 이를 통해 필요한 DC 또는 50/60Hz AC 전력을 통과시키면서 훨씬 더 높은 임피던스 또는 원치 않는 고주파 잡음에 대한 대체 복귀 경로를 제공할 수 있습니다.
대부분의 산업용 전력선 RFI 필터는 다음과 같은 구성 요소를 포함하는 수동 네트워크입니다.
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공통 모드 초크
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차동 모드 인덕터
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X 커패시터
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Y 커패시터
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방전 또는 댐핑 저항기
이러한 구성 요소는 함께 작동하여 정상적인 전력 공급에 큰 영향을 주지 않으면서 고주파 간섭을 감쇠시킵니다.
실제로 "RFI 필터", "EMI 필터", "EMC 필터", "주전원 필터" 및 "전력"이라는 용어는 라인 필터"특히 전기 장비의 전원 입력에 설치된 필터를 언급할 때 같은 의미로 사용되기도 합니다.
RFI는 무엇을 의미합니까?
RFI는 다음을 의미합니다.무선 주파수 간섭.
이는 전기 또는 전자 장비의 정상적인 작동을 방해하는 무선 주파수 범위 내의 원치 않는 전자기 에너지를 나타냅니다.
잠재적인 RFI 출처는 다음과 같습니다.
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스위칭 전원 공급 장치
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가변 주파수 드라이브
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서보 증폭기
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DC/DC 컨버터
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인버터
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고속 디지털 전자공학
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전기 모터 및 스위칭 장치
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릴레이 및 접촉기
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통신장비
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긴 모터 및 전원 케이블
현대 산업 장비에서 전력 반도체는 전압 상태 사이를 빠르게 전환합니다. 이러한 빠른 전압 및 전류 전환에는 전원 케이블, 섀시 구조, 보호 접지 도체, 제어 배선 및 인근 회로에 결합될 수 있는 고주파 스펙트럼 구성 요소가 포함되어 있습니다.
결과적으로 단지 몇 킬로헤르츠에서만 작동하는 스위칭 장치는 여전히 주파수 스펙트럼으로 훨씬 더 높은 간섭을 생성할 수 있습니다.
RFI는 EMI와 동일합니까?
정확히는 아닙니다.
EMI 또는 전자기 간섭은 더 넓은 용어입니다. RFI는 특히 무선 주파수 에너지와 관련된 간섭을 의미합니다.
그러나 실제 EMC 엔지니어링에서는 용어가 중복되는 경우가 많습니다. 제조업체는 동일한 전력선 구성 요소를 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
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EMI 필터
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RFI 필터
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EMI/RFI 필터
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EMC 필터
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라인 필터
이름은 필터의 실제 전기적 특성보다 덜 중요합니다. 더 자세한 비교는 이 가이드에서 확인할 수 있습니다.EMI와 RFI 필터의 차이점.
필터를 선택할 때 엔지니어는 다음에 중점을 두어야 합니다.
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주파수 의존 삽입 손실
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공통 모드 감쇠
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차동 모드 감쇠
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정격전압
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정격전류
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누설전류
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필터 토폴로지
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소스 및 부하 임피던스
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접지
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설치환경
'RFI 필터', 'EMI 필터'라고 라벨이 붙어 있다고 해서 제품을 선택해서는 안 됩니다.
RFI 필터는 어떻게 작동합니까?

대부분의 전력선 RFI 필터는 주로 다음과 같이 동작합니다.저역 통과 필터.
기본 목표는 간단합니다.
원치 않는 고주파 잡음을 감쇠시키면서 저주파 전력을 통과시키십시오.
50Hz 또는 60Hz와 같은 일반 전력 주파수에서는 필터가 일반 장비 작동에 미치는 영향을 최소화하도록 인덕터와 커패시터가 선택됩니다.
빈도가 증가함에 따라 행동이 변경됩니다.
인덕터는 고주파 전류에 대한 임피던스가 증가하는 반면, 커패시터는 고주파 간섭에 대해 제어된 경로를 제공합니다.
그 결과 장비와 외부 전력 네트워크 사이에 전파되는 RF 잡음의 양을 줄이는 LC 필터링 네트워크가 탄생했습니다.
일반적인 전력 흐름은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
AC 전원 → RFI/EMI 필터 → 장비
장비 내부에서 발생하는 소음의 경우 필터는 전도성 간섭이 주전원으로 다시 이동하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
외부 전원 네트워크에서 발생하는 간섭의 경우 동일한 필터를 사용하면 민감한 내부 전자 장치에 도달하는 소음을 줄이는 데도 도움이 될 수 있습니다.
이는 전력선 RFI 필터가 다음을 제공할 수 있음을 의미합니다.양방향 전도성 소음 감쇠.
RFI 필터 내부의 주요 구성 요소
구성요소를 이해하면 서로 다른 RFI 필터가 다르게 작동하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
공통 모드 초크
공통 모드 초크는 일반 부하 전류가 통과하도록 허용하면서 공통 모드 간섭에 대해 높은 임피던스를 제공합니다.
라인과 중성을 통해 흐르는 원하는 전류는 자기 코어 내부에서 크게 상쇄되는 반대 자속을 생성합니다.
그러나 공통 모드 잡음은 접지를 기준으로 동일한 방향으로 흐릅니다. 따라서 자속은 상쇄되는 대신 강화되어 원하지 않는 잡음에 대해 훨씬 더 높은 임피던스를 생성합니다.
X 커패시터
X 커패시터는 일반적으로 라인과 중성선과 같은 도체 사이에 연결됩니다.
일반적인 주 필터의 주요 역할은 감쇠를 돕는 것입니다.차동 모드 잡음.
고주파수에서 커패시터는 차동 잡음을 소스로 반환하는 데 도움이 되는 더 낮은 임피던스 경로를 제공합니다.
Y 커패시터
Y 커패시터는 일반적으로 라인 도체에서 보호 접지 또는 섀시 쪽으로 연결됩니다.
이는 제어에 특히 중요합니다.공통 모드 잡음.
공통 모드 초크와 Y 커패시터는 공통 모드 간섭을 위한 저역 통과 네트워크를 형성하고, X 정전 용량과 인덕턴스는 차동 모드 억제에 기여합니다.
Y 커패시턴스 값은 누설 전류에도 영향을 미치므로 신중하게 선택해야 합니다.
이는 의료 장비, 측정 장비 또는 엄격한 누설 전류 요구 사항이 있는 기타 시스템과 같은 응용 분야에서 특히 중요합니다.
차동 모드 인덕터
일부 필터에는 전력 도체 간의 감쇠를 개선하기 위한 전용 차동 모드 인덕턴스가 포함되어 있습니다.
다단계 또는 고성능 필터는 공통 모드와 차동 모드 요소를 결합하여 더 넓은 주파수 범위에서 더 강한 감쇠를 달성할 수 있습니다.
공통 모드와 차동 모드 RFI
EMC 문제를 해결하는 가장 중요한 단계 중 하나는 주요 간섭이 공통 모드인지 차동 모드인지 결정하는 것입니다.

차동 모드 잡음
차동 모드 잡음은 도체 사이에 흐릅니다.
예를 들어 단상 AC 시스템에서는 원하지 않는 전류가 다음에서 이동할 수 있습니다.
라인 → 부하 → 중립
일반적인 억제 구성 요소는 다음과 같습니다.
차동 인덕턴스 + X 커패시터
차동 모드 간섭은 스위칭 전류 루프, 정류기, 컨버터 및 스위칭 전원 공급 장치와 관련된 경우가 많습니다.
공통 모드 잡음
공통 모드 잡음은 접지 또는 섀시를 기준으로 동일한 방향의 여러 도체에 나타납니다.
반환 경로에는 종종 다음이 포함됩니다.
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보호 접지
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장비 섀시
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케이블 실드
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기생 용량
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모터 프레임
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기계구조
일반적인 억제 구성 요소는 다음과 같습니다.
공통 모드 초크 + Y 커패시터
공통 모드 간섭은 VFD, 서보 시스템, 인버터 및 빠른 전압 전환과 접지에 대한 기생 결합이 있는 기타 시스템에서 특히 중요합니다.
따라서 차동 모드 잡음에만 최적화된 필터는 실제 문제가 공통 모드 잡음일 때 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전체 설명 보기차동 모드 및 공통 모드 잡음추가 진단 지침을 확인하세요.
RFI 필터가 방사 간섭을 차단합니까?
이를 위해서는 중요한 구별이 필요합니다.
에이전력선 RFI 필터는 주로 전기 도체를 따라 이동하는 전도성 간섭을 제어합니다..
이는 장비 주변의 모든 방사 전자기장을 직접 차단하는 보편적인 장벽 역할을 하지 않습니다.
그러나 케이블 자체가 안테나처럼 작동할 수 있기 때문에 케이블의 전도 전류는 복사 방출에 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 해당 케이블에 흐르는 RF 전류를 줄이면 관련 방사선도 일부 줄일 수 있습니다.
복사 방출이 주요 문제인 경우 다음을 포함한 추가 EMC 조치가 필요할 수 있습니다.
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차폐
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케이블 차폐
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360° 쉴드 종단
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접지
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섀시 본딩
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페라이트 부품
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PCB 레이아웃 최적화
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스위칭 루프 감소
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향상된 케이블 라우팅
따라서 RFI 필터는 모든 간섭 문제에 대한 솔루션이 아니라 전체 EMC 설계의 한 부분으로 간주되어야 합니다.
RFI 필터와 EMI 필터
| RFI 필터 | EMI 필터 |
|---|---|
| 무선 주파수 간섭에 중점을 둡니다. | 보다 광범위한 전자기 간섭 용어를 사용합니다. |
| 전력선 노이즈 억제의 일반적인 용어 | EMC 엔지니어링의 일반적인 용어 |
| 종종 고주파 전도 노이즈를 목표로 삼는 경우가 많습니다. | 동일한 필터링 기능을 참조할 수 있음 |
| 인덕터와 커패시터로 자주 제작됨 | 인덕터와 커패시터로 자주 제작됨 |
| RFI 라인 필터로 판매될 수 있음 | EMI 또는 EMC 라인 필터로 판매될 수 있음 |
많은 산업 응용 분야에는의미 있는 제품 수준 구분이 없음전력선 RFI 필터와 EMI 필터 사이.
더 유용한 엔지니어링 질문은 다음과 같습니다.
어떤 유형의 소음을, 어떤 주파수 범위에서, 어떤 전기 및 EMC 조건에서 감쇠해야 합니까?
RFI 필터 유형
RFI 필터는 전력 시스템 및 장비 설계에 따라 다양한 구성으로 제공됩니다.
단상 RFI 필터
단상 EMI 필터다음과 같은 장비와 함께 사용됩니다.
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전원 공급 장치
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제어 장비
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테스트 장비
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산업용 컴퓨터
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소형 자동화 시스템
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의료 장비
일반적으로 라인 및 중성선을 필터링합니다.
3상 RFI 필터
3상 EMI 필터산업용 전력 시스템 및 고전력 장비용으로 설계되었습니다.
일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.
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가변 주파수 드라이브
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서보 시스템
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산업용 모터 드라이브
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CNC 기계
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로봇공학
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산업용 전원 공급 장치
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재생에너지 장비
필터는 용도에 따라 3상 3선 또는 3상 4선 시스템용으로 설계될 수 있습니다.
IEC 입구 RFI 필터
IEC 입구 EMI 필터필터링을 장비 전원 입력 인터페이스에 직접 통합합니다.
일부 구성은 다음과 같은 기능을 결합할 수 있습니다.
IEC 인렛 + EMI/RFI 필터 + 퓨즈 + 스위치
이러한 구성을 흔히 다음과 같이 지칭합니다.전원 입력 모듈. 장비 제조업체가 소형 AC 전원 입력 설계를 필요로 하는 경우 유용합니다.
PCB RFI 필터
PCB 장착 필터는 필터링을 전자 어셈블리에 직접 통합해야 하는 경우에 사용됩니다.
이는 제어 회로, 소형 전원 공급 장치, 계측 및 전자 장비에 일반적으로 사용됩니다.
DC RFI 필터
DC 전원 시스템은 상당한 고주파 스위칭 잡음을 전달할 수도 있습니다.
DC EMI 필터다음에서 사용될 수 있습니다:
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DC 전원 공급 장치
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EV 충전 장비
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배터리 시스템
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통신
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산업용 DC 네트워크
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재생 에너지 시스템
피드스루 필터
피드스루 EMI 필터도체가 차폐 인클로저에 들어오거나 나가는 지점에서 필터링을 제공합니다.
고주파 감쇠 및 효과적인 인클로저 통합이 중요한 경우에 자주 사용됩니다.
RFI 필터는 어디에 사용됩니까?
가변 주파수 드라이브
VFD는 고속 반도체 스위칭을 사용하여 가변 주파수 모터 출력을 생성합니다.
급속한 전압 전환으로 인해 입력 전력선, 모터 케이블, 섀시 구조 및 접지 시스템을 통해 전파되는 공통 모드 및 차동 모드 잡음이 발생할 수 있습니다.
적합한VFD 모터 드라이브용 EMI 필터AC 전원으로 되돌아오는 전도성 간섭을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 VFD EMC 성능은 모터 케이블 차폐, 접지, 케이블 길이, 설치 구조 및 드라이브 구성에 따라 달라질 수도 있습니다.
서보 드라이브 시스템
서보 증폭기는 유사한 스위칭 관련 간섭을 생성합니다.
잘못된 EMC 설계는 다음과 같은 문제의 원인이 될 수 있습니다.
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인코더 오류
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통신 불안정
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PLC 간섭
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센서 오작동
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설명할 수 없는 장비 재설정
따라서 필터링은 차폐, 접지 및 캐비닛 레이아웃과 조화를 이루어야 합니다.
스위칭 전원 공급 장치
스위치 모드 전원 공급 장치는 스위칭 단계를 통해 고주파 전류를 생성합니다.
전원 입력 RFI 필터는 AC 주전원으로 되돌아오는 잡음을 줄이고 시스템 수준 EMC 성능을 향상시키기 위해 자주 사용됩니다.
산업 자동화
산업용 제어 캐비닛에는 상대적으로 작은 영역에 PLC, 전원 공급 장치, 서보 드라이브, VFD, 접촉기, 릴레이, 통신 모듈 및 센서가 포함될 수 있습니다.
RFI 필터링은 전도성 간섭이 시스템의 여러 부분 간에 확산되는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 필터 선택과 캐비닛 설계는 더 넓은 범위의 일부로 조정되어야 합니다.산업 자동화 EMI 솔루션.
의료 및 측정 장비
민감한 장비에는 높은 감쇠와 낮은 누설 전류가 모두 필요할 수 있습니다.
이러한 애플리케이션에서는 공통 모드 감쇠를 개선하기 위해 단순히 Y 정전 용량을 늘리는 것이 허용되지 않을 수 있습니다.
따라서 필터는 다음과 같은 균형을 유지해야 합니다.
EMC 성능 + 전기 안전 + 누설 전류 요구 사항
에이의료용 EMI 필터장비의 전체 누설 전류 예산과 적용 가능한 안전 요구 사항을 고려하여 평가해야 합니다.
RFI 필터를 선택하는 방법
RFI 필터 선택은 필터 카탈로그가 아닌 시스템에서 시작해야 합니다.
1. 전력 시스템 결정
장비가 다음을 사용하는지 확인하십시오.
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단상 교류
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삼상 삼선
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삼상 4선식
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직류 전원
필터 토폴로지는 전기 시스템과 일치해야 합니다.
2. 동작전압 확인
선택한 필터는 시스템 전압에 대해 적절한 정격을 가져야 합니다.
3상 장비의 경우 엔지니어는 관련 라인-라인 및 라인-접지 조건을 고려해야 합니다.
3. 최대 작동 전류 결정
필터 전류 정격은 예상 부하 동작 및 열 조건을 포함하여 실제 최대 작동 조건에 따라 선택해야 합니다.
실제 적용을 고려하지 않고 장비의 공칭 작동 전류만으로 필터를 선택해서는 안 됩니다.
4. 문제 빈도 파악
이것은 가장 중요한 선택 기준 중 하나입니다.
EMC 테스트 결과가 있으면 다음을 결정하십시오.
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장비가 방출 제한을 초과하는 경우
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문제가 협대역인지 광대역인지 여부
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주요 잡음이 더 낮은 주파수 또는 더 높은 주파수에서 나타나는지 여부
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잡음이 공통 모드인지 차동 모드인지 여부
그런 다음 필터의 삽입 손실 특성을 실제 간섭 스펙트럼과 비교할 수 있습니다.
5. 삽입 손실 평가
삽입 손실은 지정된 테스트 조건에서 필터가 간섭을 얼마나 감쇠시키는지를 나타냅니다.
일반적인 필터 데이터시트는 다음에 대해 별도의 곡선을 제공할 수 있습니다.
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공통 모드 삽입 손실
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차동 모드 삽입 손실
이러한 곡선은 "높은 감쇠"와 같은 일반적인 주장보다 훨씬 더 유용합니다.
그러나 실제 설치된 성능은 실제 장비의 소스 및 부하 임피던스가 테스트 설정과 일치하지 않을 수 있기 때문에 표준화된 실험실 측정과 다를 수 있습니다.
6. 누설전류 확인
Y 커패시터는 공통 모드 감쇠를 개선하지만 접지로 흐르는 전류에도 기여합니다.
따라서 누출 요구 사항이 엄격한 애플리케이션에는 저누설 필터 설계가 필요할 수 있습니다.
7. 기계적 설치를 고려하십시오.
전기적 성능만으로는 충분하지 않습니다.
엔지니어는 다음 사항도 고려해야 합니다.
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하우징 치수
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장착 스타일
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터미널 구성
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냉각
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접지 연결
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케이블 진입 방향
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사용 가능한 설치 공간
8. 필터를 EMC 요구 사항에 맞추십시오.
관련 EMC 요구 사항은 장비 유형, 애플리케이션 환경, 목표 시장 및 제품군에 따라 다릅니다.
예를 들어, CISPR 11은 산업, 과학 및 의료 장비에 대한 무선 주파수 방해 제한 및 측정 방법을 다루고 있습니다. 다른 장비 범주에는 다른 제품 또는 제품군 표준이 적용될 수 있습니다.
따라서 RFI 필터는 다음의 일부로 선택되어야 합니다.시스템 수준 EMC 규정 준수 전략, 하나의 필터가 모든 표준에 보편적으로 적합하기 때문이 아닙니다.
보다 광범위한 평가 프로세스를 보려면 다음 가이드를 참조하세요.EMI 필터를 선택하는 방법.
RFI 필터는 어디에 설치해야 합니까?
전력선 필터링의 경우 일반적으로 필터를 설치해야 합니다.장비 전원 진입 지점에 최대한 가깝게.
이는 필터링되지 않은 내부 배선이 필터 주변의 커플링 노이즈를 방지하는 데 도움이 됩니다.

좋은 배열은 다음과 같습니다.
외부 전원 케이블 → RFI 필터 → 짧은 내부 배선 → 장비
잘못 설치하면 고성능 필터라도 소음이 우회될 수 있습니다.
일반적인 설치 실수는 다음과 같습니다.
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전원 입력과 필터 입력 사이의 긴 전선
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필터 출력과 부하 사이의 긴 도체
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필터링된 케이블과 필터링되지 않은 케이블을 함께 라우팅
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적절한 분리 없이 입력 및 출력 배선 교차
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섀시 결합 불량
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효과적인 접착 경로 없이 페인트칠되거나 절연된 표면에 필터 장착
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고주파 임피던스가 높은 길거나 좁은 접지 도체 사용
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깨끗한 전원 또는 신호 배선 근처에 소음이 나는 모터 케이블 배치
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케이블이 인클로저에 들어가는 지점에서 멀리 떨어진 곳에 필터를 설치하십시오.
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라인측과 부하측이 지정된 경우 잘못된 필터 방향 사용
엔지니어는 입력 및 출력 컨덕터를 물리적으로 분리하고 컨덕터 길이를 최소화해야 합니다.
금속 필터 하우징이 섀시에 접착되도록 의도된 경우 연결은 짧아야 하며 고주파수에서 낮은 임피던스를 가져야 합니다. 긴 보호 접지선은 안전한 연결을 제공할 수 있지만 여전히 RF 본딩 경로로는 제대로 작동하지 않습니다.
보다 실용적인 세부 사항은 다음에서 다룹니다.EMI 필터 설치 가이드.
실제 장비에서 필터 성능이 다를 수 있는 이유
삽입 손실 곡선은 일반적으로 정의된 실험실 조건에서 측정됩니다. 실제 시스템에는 소스 및 부하 임피던스, 케이블 배열, 접지 경로 및 기생 용량이 다를 수 있습니다.
성능은 다음의 영향을 받을 수도 있습니다.
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필터 위치
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인클로저 구성
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케이블 길이
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소스 임피던스
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부하 임피던스
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모터 및 드라이브 구성
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스위칭 주파수
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접지 및 결합 품질
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온도
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부하 전류
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주변 소음 결합 경로
따라서 한 기계에서 잘 작동하는 필터는 다른 시스템에서 다른 감쇠를 제공할 수 있습니다.
이것이 바로 가능하면 전체 장비 구성에 대해 EMC 테스트를 수행해야 하는 이유입니다.
더 큰 RFI 필터가 모든 EMC 문제를 해결할 수 있습니까?
아니요.
전류 정격이 더 높은 필터를 선택한다고 해서 자동으로 더 나은 감쇠가 제공되는 것은 아닙니다. 정격 전류, 필터 토폴로지, 구성 요소 값, 누설 전류, 삽입 손실 동작 및 실제 잡음 스펙트럼은 별도로 고려해야 합니다.
마찬가지로 더 많은 정전 용량을 추가하는 것이 항상 허용 가능한 솔루션은 아닙니다. Y 커패시턴스가 높을수록 누설 전류가 증가할 수 있으며, 필터와 시스템 간의 공진은 특정 주파수에서 성능을 변경할 수 있습니다.
노이즈가 섀시, 케이블 실드, 제어 배선 또는 기생 커플링을 통해 필터를 우회하는 경우 필터를 교체하는 것만으로는 문제가 해결되지 않을 수 있습니다.
따라서 엔지니어링 프로세스에는 다음이 포함되어야 합니다.
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지배적인 소음 경로를 식별합니다.
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관련 주파수 범위를 결정합니다.
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가능한 경우 공통 모드와 차동 모드 기여를 분리하십시오.
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필터 선택 및 설치를 검토하세요.
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차폐, 접지, 본딩 및 케이블 라우팅을 평가합니다.
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전체 장비 구성을 테스트합니다.
DOREXS RFI 및 EMI 필터 솔루션
DOREXS는 AC, DC, 단상, 3상, 산업, 의료 및 장비 전원 입력 애플리케이션을 위한 EMI/RFI 필터링 솔루션을 제공합니다.
사용 가능한 필터 카테고리는 다음과 같습니다.
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단상 EMI/RFI 필터
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3상 EMI/RFI 필터
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IEC 입구 필터
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PCB 필터
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DC EMI 필터
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피드스루 필터
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VFD 입력 필터
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의료용 필터
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전원 입력 모듈
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산업용 EMI 필터
표준 카탈로그 선택은 전력 시스템, 전압, 전류, 누설 전류 요구 사항 및 기계적 제약 조건이 기존 설계와 일치할 때 적합할 수 있습니다.
애플리케이션에 다른 전류 정격, 하우징, 단자 배열, 감쇠 특성, 누설 전류 레벨 또는 설치 형식이 필요한 경우맞춤형 EMI 필터고려될 수 있다.
적합한 필터를 평가하기 위해 장비 제조업체는 다음을 제공할 수 있습니다.
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작동 전압
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최대 작동 전류
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전원 시스템 유형
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장비 유형
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의심되는 소음원
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EMC 테스트 결과 또는 문제 빈도
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누설전류 제한
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사용 가능한 설치 공간
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연결 및 장착 요구 사항
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대상 EMC 표준 또는 시장
이 정보는 전압과 전류만 사용하는 것보다 선택 범위를 더 효과적으로 좁히는 데 도움이 됩니다.
자주 묻는 질문
RFI 필터의 기능은 무엇입니까?
RFI 필터는 필요한 전력이나 신호가 통과하도록 허용하면서 전기 도체를 따라 이동하는 원치 않는 고주파 간섭을 감쇠시킵니다. 전력선 RFI 필터는 장비에서 나오는 소음과 외부 공급 장치에서 장비로 들어가는 간섭을 줄일 수 있습니다.
RFI 필터는 EMI 필터와 동일합니까?
이 용어는 종종 전력선 필터와 같은 의미로 사용됩니다. 기술적으로 EMI는 더 넓은 개념인 반면 RFI는 무선 주파수 에너지와 관련된 간섭을 나타냅니다. 실제 선택은 이름보다는 전기 정격 및 감쇠 특성을 기준으로 해야 합니다.
RFI 필터는 어디에 설치해야 합니까?
전력선 RFI 필터는 일반적으로 장비 전원 진입점 가까이에 설치해야 합니다. 필터 주변의 노이즈 커플링을 줄이기 위해 입력 및 출력 배선은 짧고 분리되어야 합니다.
RFI 필터가 복사 방출을 줄일 수 있습니까?
RFI 필터는 주로 전도성 간섭을 제어합니다. 케이블의 RF 전류를 낮춰 방사성 방출을 일부 줄일 수 있지만 차폐, 섀시 본딩, 케이블 종단, 접지 및 레이아웃도 필요할 수 있습니다.
올바른 전류 정격을 어떻게 선택합니까?
정격에는 장비의 실제 최대 작동 전류와 의도한 열 및 설치 조건에서 예상되는 부하 동작이 포함되어야 합니다. 공칭 전류만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
공통 모드 잡음과 차동 모드 잡음의 차이점은 무엇입니까?
차동 모드 노이즈는 전원 도체 사이에 흐릅니다. 공통 모드 잡음은 접지 또는 섀시를 기준으로 여러 도체에 흐릅니다. 각 모드를 제어하기 위해 다양한 필터 요소와 설치 조치가 사용됩니다.
RFI 필터가 누설 전류를 유발합니까?
Y 커패시터를 포함하는 필터는 접지로의 누설 전류에 영향을 미칠 수 있습니다. 의료, 측정 및 기타 누출에 민감한 장비의 경우 정전 용량 및 필터 구성을 신중하게 선택해야 합니다.
하나의 RFI 필터가 모든 EMC 표준을 충족할 수 있습니까?
아니요. EMC 요구 사항은 제품 범주, 운영 환경, 목표 시장 및 해당 표준에 따라 다릅니다. 필터 성능은 전체 장비 설계의 일부로 평가되어야 합니다.
결론
RFI 필터는 전력 또는 신호 도체를 통해 이동하는 원치 않는 무선 주파수 간섭을 감쇠하는 데 사용됩니다. 전력 시스템에서 이는 일반적으로 고주파 공통 모드 및 차동 모드 잡음을 줄이면서 필요한 AC 또는 DC 전력을 통과시키는 저역 통과 네트워크로 기능합니다.
효과적인 선택에는 전압과 전류를 일치시키는 것 이상이 필요합니다. 엔지니어는 잡음 주파수, 삽입 손실, 전원 시스템 토폴로지, 누설 전류, 접지, 케이블 라우팅, 설치 위치, 소스 및 부하 조건, 관련 EMC 요구 사항을 평가해야 합니다.
가장 중요한 점은 RFI 필터가 완전한 EMC 전략의 일부로 취급되어야 한다는 것입니다. 안정적인 시스템 수준 성능을 달성하려면 적절한 차폐, 접지, 본딩, 레이아웃 및 케이블 관리가 필수적입니다.
장비에 맞는 RFI 또는 EMI 필터를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
DOREXS에 작동 전압, 전류, 전력 시스템 유형, 장비 적용, EMC 테스트 결과, 누설 전류 요구 사항 및 설치 제약 사항을 제공하십시오. 그런 다음 사용 가능한 정보를 사용하여 적절한 표준 또는 사용자 정의 필터링 솔루션을 평가할 수 있습니다.
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