Model No: DM
Кримлярный конденсатор
50/60 Гц 50-1000 В
количество :
Subscribe to our Newsletter

Конденсатор с питанием, также известный как фильтр питания, представляет собой трехкомпаний; Он обеспечивает высокую потерю вставки в широкой частотной полосе от кГц до ГЗ. Определение конденсатора подачи - это специализированный компонент, предназначенный для подавления электромагнитных помех, позволяя сигналам проходить через корпус при фильтрации нежелательного шума. Вообще говоря, конденсаторы питания обеспечивают более высокий уровень подавления электромагнитных интерференций, чем другие типы конденсаторов, что особенно актуально для устройств схемы с источниками импеданса менее 50 Ом.
Поскольку он напрямую установлен на металлической панели, его индуктивность наземной индуктивностью меньше, и почти нет влияния индуктивности свинца. Кроме того, его входные и выходные клеммы выделяются металлическими пластинами, что устраняет высокочастотную связь. Эти две характеристики определяют, что конденсатор питания обладает эффектом фильтрации, близким к эффекту идеального конденсатора.
Технические параметры
Непрерывное рабочее напряжение: | 50 В, 100 В, 200 В, 500 В, 800 В, 1000 В макс. 125/250 Vac, 50/60 Гц 400 В переменного тока, 50/60 Гц | Оцененный ток: | 7 ~ 32 a @ 60 ° C макс. |
Характеристики температуры: | Np0 (-55 ° C ~ +125 ° C , C/C: 0 ± 30PPM/℃) SL (-55 ° C ~ +125 ° C △ C/C: +350 ~ -1000PPM/℃) Y5p (-25 ° C ~ +85 ° C , C/C: ± 10%) X7r (-55 ° C ~ +125 ° C , C/C: ± 15%) Y5U (-25 ° C ~ +85 ° C , C/C: +22% ~ -56%) Y5V (-25 ° C ~ +85 ° C , △ C/C: +22% ~ -82%) | Диэлектрическая прочность: | < 200 VDC (3U) ≥ 200 В постоянного тока (2,5U) ≥ 500 В постоянного тока (2U) ≥ 800 В постоянного тока (1,5U) ≤ 400 В переменного тока (1000 + 2U) |
Максимальное испытательное напряжение: | 2500 VDC, 5 с | Сопротивление изоляции: | < 0.01μF, R >10000 МОм > 0,025 мкф, t> 100 с |
Потеря тангенс (танб): | < 0,03 ≤ 0,05 макс | Точность емкости: | Z (-20% ~ +80%) S (-20% ~ +50%) М (-20% ~ +20%) P (0% ~ +100%) |
Серебряное покрытие Стандарт: | SJ/T 11110-2016 | ||
Электрические схемы

Приведенная выше схема иллюстрирует важность надежного электрического соединения через конденсатор питания, что важно для поддержания целостности системы и эффективной фильтрации EMI.
Фильтр управляет сигналами на стороне нагрузки, и соответствие импедансу нагрузки имеет решающее значение для оптимальной производительности фильтра и подавления EMI. Некоторые типы фильтров, такие как LC, PI и T-фильтры, специально оптимизированы для цепей с источником с низким импедансом для достижения лучшего высокочастотного ослабления шума.
Фильтр управляет сигналами на стороне нагрузки, и соответствие импедансу нагрузки имеет решающее значение для оптимальной производительности фильтра и подавления EMI. Некоторые типы фильтров, такие как LC, PI и T-фильтры, специально оптимизированы для цепей с источником с низким импедансом для достижения лучшего высокочастотного ослабления шума.
Функции и преимущества
- Более низкая самоуправление
- Более высокая саморезонансная частота
- Высокое качество и надежность
- Улучшить системную и информационную безопасность
- Легкая установка с болтом
- Доступно в различных конфигурациях заказа (первый заказ, второй заказ и т. Д.) для удовлетворения различных требований к фильтрации
- Широко используется во многих отраслях для линий электропередач, сигнальных линий и многого другого
- Высокочастотные электромагнитные помехи (EMI) эффективно устранены, обеспечивая более чистые сигналы
Типичные приложения
Конденсаторы питания имеют много общих применений в различных отраслях, обеспечивая электромагнитную совместимость и надежную производительность. Они обычно используются в высокочастотной фильтрации, микроволновых системах и радиолокационном оборудовании, а также в области питания и обработки сигналов.
- Линии электропередачи DC/AC и линии передачи данных
- Телекоммуникации, передача, промышленное управление, оборудование для приборов
- Переключатели и сетевое оборудование
- Медицинское оборудование
- Компьютерные серверы
- Автомобильная электроника
- Микроволновая фильтрация и передача радиочастотного сигнала
- Военное и аэрокосмическое оборудование
- Радиолокационные системы
ПРИМЕЧАНИЕ. Конденсаторы питания обычно используются в высокочастотных и микроволновых приложениях, и некоторые типы эффективны при частотах фильтрации до десятков МГц.
Выбор конденсаторов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выше приведено некоторые общие конденсаторы. Если они не соответствуют вашим потребностям, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Мы можем настроить конденсаторы для вас в соответствии с вашими потребностями. Аналогичные типы фильтра, такие как фильтр T-типа, также доступны для специализированных приложений.
Введение в технологию питания
Технология подачи имеет основополагающее значение для разработки современных электронных систем, где необходимость контроля и подавления высокочастотных сигналов и электромагнитных помех (EMI) имеет решающее значение для надежной работы. В основе этой технологии лежат конденсаторы питания, которые действуют как специализированные фильтры между входными и выходными терминалами. Предоставляя прямой путь с низким уровнем устойчивости для электрических сигналов, блокируя нежелательный высокочастотный шум, конденсаторы питания помогают поддерживать целостность чувствительного оборудования. Их уникальная конструкция гарантирует, что EMI эффективно отфильтрована, что делает их незаменимыми в приложениях, начиная от систем связи и медицинского оборудования до военного применения. Надежность и производительность этих компонентов важны для систем, где непрерывно работают и четкость сигнала имеют первостепенное значение, подчеркивая важность технологии питания в современных расширенных электронных средах.
Типы и характеристики
Конденсаторы для подачи доступны в нескольких типах, каждый из которых адаптирован к конкретным потребностям фильтрации и условиям цепи. Фильтр питания C-типа является экономически эффективным трехконтактным конденсатором, который превосходен при подавлении высокочастотного шума, что делает его идеальным для цепей с высокими источниками импеданса и нагрузками. Для приложений, требующих расширенного фильтрации, фильтр типа LC включает как конденсатор, так и индуктор, обеспечивая улучшенное затухание для низких источников импеданса и высоких импедансных нагрузок. Фильтр Pi-Type, включающий два емкостных элемента и центральный индуктивный элемент, предлагает еще большую высокочастотную фильтрацию, особенно в требовательных средах. Фильтры T-типа также используются для специализированных приложений, где необходимы дополнительные этапы фильтрации. При выборе конденсатора питания важно учитывать такие факторы, как емкость, номинальное напряжение и индуктивность свинца, поскольку эти характеристики напрямую влияют на эффективность и пригодность фильтра для данного применения. Понимая различия между этими типами, инженеры могут выбрать наиболее подходящий компонент для обеспечения оптимальной фильтрации и производительности системы.
Как работает фильтр питания
Фильтр питания работает путем интеграции фильтра низкого уровня непосредственно в электрический путь, позволяя проходить только низкочастотные сигналы при блокировании высокочастотных сигналов и электромагнитных помех (EMI). Конструкция гарантирует, что входные и выходные клеммы электрически изолированы, что предотвращает высокочастотную связь и поддерживает целостность сигнала. Диэлектрический материал в конденсаторе питания спроектирован для поглощения и ослабления нежелательных частот, что делает его высокоэффективным для фильтрации радиочастотных интерференций (RFI) и других источников EMI. Кроме того, построение фильтров питания сводит к минимуму индуктивность свинца, что имеет решающее значение для поддержания сильного эффекта фильтрации на высоких частотах. Это делает фильтры для питания важным компонентом в широком спектре применения, от фильтрации линии электропередачи и защиты от платы до чувствительного медицинского оборудования и передовых систем связи. Понимая принципы работы фильтров питания, дизайнеры могут гарантировать, что их системы остаются защищенными от разрушительного высокочастотного шума и поддержали надежную производительность во всех условиях эксплуатации.







































Comprehensive score