¿Qué es un filtro RFI? Cómo funciona, aplicaciones y guía de selección
La interferencia de radiofrecuencia puede viajar a través de cables de alimentación, líneas de señal, rutas de conexión a tierra y rutas de acoplamiento parásito dentro de los equipos eléctricos. En los sistemas industriales, las fuentes de alimentación conmutadas, los variadores de frecuencia, los servovariadores, los inversores, los relés y los dispositivos de conmutación de alta velocidad pueden generar ruido de alta frecuencia no deseado.
Unfiltro RFI, o filtro de interferencia de radiofrecuencia, se utiliza para reducir esta interferencia de alta frecuencia no deseada y al mismo tiempo permitir que pase la potencia o señal requerida.
Sin embargo, para los fabricantes de equipos, elegir un filtro RFI implica más que simplemente igualar las clasificaciones de voltaje y corriente. La frecuencia del ruido, el comportamiento en modo común y en modo diferencial, la conexión a tierra, la corriente de fuga, la posición de instalación, el enrutamiento de cables y los requisitos EMC aplicables pueden afectar el rendimiento del filtro en el mundo real.
Esta guía explica qué es un filtro RFI, cómo funciona, en qué se diferencia RFI de EMI, dónde se utilizan los filtros RFI y cómo los ingenieros pueden seleccionar el filtro adecuado para un sistema eléctrico o electrónico.

¿Qué es un filtro RFI?
UnEl filtro RFI es un filtro eléctrico diseñado para atenuar las interferencias de radiofrecuencia no deseadas que viajan a lo largo de conductores de energía o señal..
En aplicaciones de energía, comúnmente se instala un filtro RFI entre la fuente de energía y el equipo. Permite que pase la energía CC requerida o CA de 50/60 Hz al tiempo que presenta una impedancia mucho mayor o una ruta de retorno alternativa al ruido de alta frecuencia no deseado.
La mayoría de los filtros RFI de líneas eléctricas industriales son redes pasivas que contienen componentes como:
-
Estranguladores de modo común
-
Inductores de modo diferencial
-
condensadores x
-
condensadores en Y
-
Resistencias de descarga o amortiguación
Estos componentes trabajan juntos para atenuar la interferencia de alta frecuencia sin afectar significativamente la entrega normal de energía.
En la práctica, los términos "filtro RFI", "filtro EMI", "filtro EMC", "filtro de red" y "filtro de alimentación" filtro de línea"A veces se usan indistintamente, particularmente cuando se refieren a filtros instalados en la entrada de energía de equipos eléctricos.
¿Qué significa RFI?
RFI significaInterferencia de radiofrecuencia.
Describe la energía electromagnética no deseada dentro de rangos de radiofrecuencia que interfiere con el funcionamiento normal de equipos eléctricos o electrónicos.
Las posibles fuentes de RFI incluyen:
-
Fuentes de alimentación conmutadas
-
Variadores de frecuencia
-
Servoamplificadores
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Convertidores CC/CC
-
Inversores
-
Electrónica digital de alta velocidad
-
Motores eléctricos y dispositivos de conmutación.
-
Relés y contactores
-
Equipo de comunicación
-
Cables largos de motor y alimentación.
En los equipos industriales modernos, los semiconductores de potencia cambian rápidamente entre estados de voltaje. Estas transiciones rápidas de voltaje y corriente contienen componentes espectrales de alta frecuencia que pueden acoplarse en cables de alimentación, estructuras de chasis, conductores de tierra de protección, cableado de control y circuitos cercanos.
Como resultado, un dispositivo de conmutación que funcione a sólo unos pocos kilohercios aún puede producir interferencias que se extienden mucho más allá del espectro de frecuencias.
¿Es RFI lo mismo que EMI?
No exactamente.
EMI, o interferencia electromagnética, es el término más amplio. RFI se refiere específicamente a la interferencia que involucra energía de radiofrecuencia.
Sin embargo, en la ingeniería práctica de EMC, la terminología suele superponerse. Un fabricante puede describir el mismo componente de línea eléctrica como:
-
filtro EMI
-
filtro RFI
-
Filtro EMI/RFI
-
filtro CEM
-
Filtro de línea
El nombre es menos importante que las características eléctricas reales del filtro. En esta guía se encuentra disponible una comparación más detallada de losdiferencia entre filtros EMI y RFI.
Al seleccionar un filtro, los ingenieros deben centrarse en:
-
Pérdida de inserción dependiente de la frecuencia
-
Atenuación en modo común
-
Atenuación en modo diferencial
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Tensión nominal
-
Corriente nominal
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Corriente de fuga
-
Topología de filtro
-
Impedancia de fuente y carga
-
Toma de tierra
-
Entorno de instalación
El producto no debe seleccionarse sólo porque esté etiquetado como “filtro RFI” o “filtro EMI”.
¿Cómo funciona un filtro RFI?

La mayoría de los filtros RFI de líneas eléctricas se comportan principalmente comofiltros de paso bajo.
El objetivo básico es simple:
Permita que pase la energía de baja frecuencia mientras atenúa el ruido de alta frecuencia no deseado.
A frecuencias de potencia normales, como 50 Hz o 60 Hz, los inductores y condensadores se seleccionan de manera que el filtro tenga un efecto mínimo en el funcionamiento normal del equipo.
A medida que aumenta la frecuencia, su comportamiento cambia.
Los inductores presentan una impedancia creciente a la corriente de alta frecuencia, mientras que los condensadores proporcionan rutas controladas para la interferencia de alta frecuencia.
El resultado es una red de filtrado LC que reduce la cantidad de ruido de RF que se propaga entre el equipo y la red eléctrica externa.
El flujo de energía típico se puede representar como:
Fuente de alimentación de CA → Filtro RFI/EMI → Equipo
Para el ruido generado dentro del equipo, el filtro ayuda a evitar que las interferencias conducidas regresen a la red eléctrica.
Para las interferencias que llegan de la red eléctrica externa, el mismo filtro también puede ayudar a reducir el ruido que llega a los sensibles componentes electrónicos internos.
Esto significa que los filtros RFI de línea eléctrica pueden proporcionaratenuación de ruido conducido bidireccional.
Componentes principales dentro de un filtro RFI
Comprender los componentes ayuda a explicar por qué los diferentes filtros RFI funcionan de manera diferente.
Estrangulador de modo común
Una inductancia de modo común presenta una alta impedancia a la interferencia de modo común y al mismo tiempo permite el paso de la corriente de carga normal.
La corriente deseada que fluye a través de la línea y el neutro genera un flujo magnético opuesto que se cancela en gran medida dentro del núcleo magnético.
Sin embargo, el ruido de modo común fluye en la misma dirección con respecto al suelo. Por lo tanto, el flujo magnético se refuerza en lugar de cancelarse, produciendo una impedancia mucho mayor al ruido no deseado.
Condensador X
Un condensador X normalmente se conecta entre conductores como línea y neutro.
Su función principal en un filtro de red típico es ayudar a atenuarruido de modo diferencial.
A altas frecuencias, el condensador proporciona una ruta de menor impedancia que ayuda a devolver el ruido diferencial hacia su fuente.
Condensador Y
Los condensadores Y normalmente se conectan desde conductores de línea hacia la tierra de protección o el chasis.
Son particularmente importantes para controlarruido de modo común.
El inductor de modo común y los condensadores Y forman una red de paso bajo para la interferencia de modo común, mientras que la capacitancia y la inductancia X contribuyen a la supresión del modo diferencial.
El valor de la capacitancia Y debe seleccionarse con cuidado porque también influye en la corriente de fuga.
Esto resulta especialmente importante en aplicaciones como equipos médicos, equipos de medición u otros sistemas con estrictos requisitos de corriente de fuga.
Inductor de modo diferencial
Algunos filtros incluyen una inductancia de modo diferencial dedicada para mejorar la atenuación entre los conductores de alimentación.
Los filtros multietapa o de alto rendimiento pueden combinar elementos de modo común y de modo diferencial para lograr una atenuación más fuerte en un rango de frecuencia más amplio.
RFI de modo común frente a modo diferencial
Uno de los pasos más importantes para resolver un problema de EMC es determinar si la interferencia dominante es en modo común o en modo diferencial.

Ruido de modo diferencial
El ruido en modo diferencial fluye entre conductores.
En un sistema de CA monofásico, por ejemplo, la corriente no deseada puede viajar desde:
Línea → Carga → Neutro
Los componentes de supresión típicos incluyen:
Inductancia diferencial + condensadores X
La interferencia de modo diferencial a menudo se asocia con la conmutación de bucles de corriente, rectificadores, convertidores y fuentes de alimentación conmutadas.
Ruido de modo común
El ruido de modo común aparece en varios conductores en la misma dirección con respecto a tierra o al chasis.
Su camino de regreso implica a menudo:
-
Tierra protectora
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Chasis del equipo
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Blindajes de cables
-
capacitancia parásita
-
Bastidores de motores
-
Estructuras mecanicas
Los componentes de supresión típicos incluyen:
Estrangulador de modo común + condensadores Y
La interferencia de modo común es particularmente importante en VFD, servosistemas, inversores y otros sistemas con transiciones rápidas de voltaje y acoplamiento parásito a tierra.
Por lo tanto, un filtro optimizado sólo para ruido de modo diferencial puede funcionar mal cuando el problema real es el ruido de modo común. Vea la explicación completa deruido en modo diferencial y en modo comúnpara obtener orientación de diagnóstico adicional.
¿Un filtro RFI detiene las interferencias radiadas?
Esto requiere una distinción importante.
AEl filtro RFI de línea eléctrica controla principalmente la interferencia conducida que viaja a través de conductores eléctricos..
No actúa como una barrera universal que bloquee directamente cada campo electromagnético irradiado alrededor del equipo.
Sin embargo, la corriente conducida por los cables puede contribuir a las emisiones radiadas porque los propios cables pueden comportarse como antenas.
Por lo tanto, reducir la corriente de RF que fluye por esos cables también puede reducir parte de la radiación asociada.
Cuando las emisiones radiadas son el problema principal, es posible que se requieran medidas EMC adicionales, entre ellas:
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Blindaje
-
Blindaje de cables
-
Terminación de blindaje de 360°
-
Toma de tierra
-
Unión del chasis
-
Componentes de ferrita
-
Optimización del diseño de PCB
-
Bucles de conmutación reducidos
-
Enrutamiento de cables mejorado
Por lo tanto, un filtro RFI debe considerarse una parte del diseño general de EMC y no una solución a todos los problemas de interferencia.
Filtro RFI frente a filtro EMI
| Filtro RFI | Filtro EMI |
|---|---|
| Se centra en las interferencias de radiofrecuencia. | Utiliza una terminología más amplia sobre interferencias electromagnéticas. |
| Término común en la supresión de ruido de líneas eléctricas. | Término común en ingeniería EMC |
| A menudo apunta al ruido conducido de alta frecuencia. | Puede referirse a la misma función de filtrado. |
| Frecuentemente construido a partir de inductores y condensadores. | Frecuentemente construido a partir de inductores y condensadores. |
| Puede comercializarse como filtro de línea RFI | Puede comercializarse como filtro de línea EMI o EMC. |
En muchas aplicaciones industriales, existeninguna distinción significativa a nivel de productoentre un filtro RFI de línea eléctrica y un filtro EMI.
La pregunta de ingeniería más útil es:
¿Qué tipo de ruido se debe atenuar, en qué rango de frecuencia y en qué condiciones eléctricas y EMC?
Tipos de filtros RFI
Los filtros RFI están disponibles en diferentes configuraciones según el sistema de energía y el diseño del equipo.
Filtros RFI monofásicos
Filtros EMI monofásicosSe utilizan con equipos como:
-
Fuentes de alimentación
-
Equipos de control
-
Equipo de prueba
-
Computadoras industriales
-
Pequeños sistemas de automatización
-
Equipo medico
Comúnmente filtran conductores de línea y neutros.
Filtros RFI Trifásicos
Filtros EMI trifásicosestán diseñados para sistemas de energía industriales y equipos de mayor potencia.
Las aplicaciones típicas incluyen:
-
Variadores de frecuencia
-
Servosistemas
-
Accionamientos de motores industriales
-
Maquinaria CNC
-
Robótica
-
Fuentes de alimentación industriales
-
Equipos de energía renovable.
Los filtros pueden diseñarse para sistemas trifásicos de tres hilos o trifásicos de cuatro hilos según la aplicación.
Filtros RFI de entrada IEC
Filtros EMI de entrada IECintegre el filtrado directamente en la interfaz de entrada de energía del equipo.
Algunas configuraciones pueden combinar funciones como:
Entrada IEC + filtro EMI/RFI + fusible + interruptor
Estas configuraciones a menudo se denominanmódulo de entrada de energía. Son útiles cuando los fabricantes de equipos necesitan un diseño compacto de entrada de alimentación de CA.
Filtros RFI para PCB
Los filtros montados en PCB se utilizan cuando el filtrado debe integrarse directamente en conjuntos electrónicos.
Se utilizan comúnmente en circuitos de control, fuentes de alimentación compactas, instrumentación y equipos electrónicos.
Filtros RFI de CC
Los sistemas de alimentación de CC también pueden transmitir un importante ruido de conmutación de alta frecuencia.
Filtros EMI de CCpuede usarse en:
-
fuentes de alimentación CC
-
Equipo de carga de vehículos eléctricos
-
Sistemas de baterías
-
Telecomunicaciones
-
Redes CC industriales
-
Sistemas de energía renovable
Filtros pasantes
Filtros EMI pasantesProporcionar filtrado en el punto donde los conductores entran o salen de un recinto blindado.
A menudo se utilizan donde la atenuación de alta frecuencia y la integración eficaz del recinto son importantes.
¿Dónde se utilizan los filtros RFI?
Variadores de frecuencia
Los VFD utilizan conmutación de semiconductores de alta velocidad para generar una salida de motor de frecuencia variable.
Las rápidas transiciones de voltaje pueden producir ruido de modo común y de modo diferencial que se propaga a través de líneas eléctricas de entrada, cables de motor, estructuras de chasis y sistemas de puesta a tierra.
Un adecuadoFiltro EMI para un motor VFDpuede ayudar a reducir la interferencia conducida que regresa al suministro de CA.
Sin embargo, el rendimiento EMC del VFD también puede depender del blindaje del cable del motor, la conexión a tierra, la longitud del cable, la geometría de la instalación y la configuración del variador.
Sistemas de servoaccionamiento
Los servoamplificadores crean interferencias similares relacionadas con la conmutación.
Un diseño deficiente de EMC puede contribuir a problemas como:
-
Errores del codificador
-
Inestabilidad de la comunicación
-
Interferencia del PLC
-
Mal funcionamiento del sensor
-
Reinicios de equipos inexplicables
Por lo tanto, el filtrado debe coordinarse con el blindaje, la conexión a tierra y la disposición del gabinete.
Fuentes de alimentación conmutadas
Las fuentes de alimentación conmutadas generan corrientes de alta frecuencia a través de sus etapas de conmutación.
Los filtros RFI de entrada de energía se utilizan con frecuencia para reducir el ruido que regresa a la red eléctrica de CA y mejorar el rendimiento EMC a nivel del sistema.
Automatización Industrial
Los gabinetes de control industrial pueden contener PLC, fuentes de alimentación, servovariadores, VFD, contactores, relés, módulos de comunicación y sensores en un área relativamente pequeña.
El filtrado RFI puede ayudar a evitar que la interferencia conducida se propague entre diferentes partes del sistema. La selección de filtros y el diseño del gabinete deben coordinarse como parte de un proceso más amplio.solución EMI de automatización industrial.
Equipos médicos y de medición
Los equipos sensibles pueden requerir tanto una alta atenuación como una baja corriente de fuga.
En estas aplicaciones, simplemente aumentar la capacitancia Y para mejorar la atenuación en modo común puede no ser aceptable.
Por tanto, el filtro debe equilibrar:
Rendimiento EMC + seguridad eléctrica + requisitos de corriente de fuga
Afiltro EMI médicodebe evaluarse en el contexto del presupuesto completo de corriente de fuga del equipo y los requisitos de seguridad aplicables.
Cómo elegir un filtro RFI
La selección de un filtro RFI debe comenzar con el sistema y no con el catálogo de filtros.
1. Determinar el sistema de energía
Identifique si el equipo utiliza:
-
CA monofásica
-
Trifásico de tres hilos.
-
Trifásico de cuatro hilos.
-
alimentación CC
La topología del filtro debe coincidir con el sistema eléctrico.
2. Confirmar el voltaje de funcionamiento
El filtro seleccionado debe tener la clasificación adecuada para el voltaje del sistema.
Para equipos trifásicos, los ingenieros deben considerar las condiciones relevantes de línea a línea y de línea a tierra.
3. Determinar la corriente operativa máxima
La clasificación de corriente del filtro debe seleccionarse de acuerdo con las condiciones operativas máximas reales, incluido el comportamiento de carga esperado y las condiciones térmicas.
No se debe seleccionar un filtro únicamente a partir de la corriente nominal de funcionamiento del equipo sin considerar la aplicación real.
4. Identificar la frecuencia del problema
Este es uno de los criterios de selección más importantes.
Si los resultados de las pruebas EMC están disponibles, determine:
-
Cuando el equipo excede el límite de emisión
-
Si el problema es de banda estrecha o de banda ancha
-
Si el ruido dominante aparece en frecuencias más bajas o más altas.
-
Si el ruido es modo común o modo diferencial
Las características de pérdida de inserción del filtro se pueden comparar con el espectro de interferencia real.
5. Evaluar la pérdida de inserción
La pérdida de inserción indica cuánto atenúa un filtro la interferencia en condiciones de prueba específicas.
Las hojas de datos de filtros típicas pueden proporcionar curvas separadas para:
-
Pérdida de inserción en modo común
-
Pérdida de inserción en modo diferencial
Estas curvas son mucho más útiles que una afirmación genérica como "alta atenuación".
Sin embargo, el rendimiento real de la instalación puede diferir de las mediciones de laboratorio estandarizadas porque las impedancias de fuente y carga en el equipo real pueden no coincidir con la configuración de prueba.
6. Verifique la corriente de fuga
Los condensadores Y mejoran la atenuación en modo común pero también contribuyen al flujo de corriente hacia tierra.
Por lo tanto, las aplicaciones con requisitos estrictos de fuga pueden requerir diseños de filtros de baja fuga.
7. Considere la instalación mecánica
El rendimiento eléctrico por sí solo no es suficiente.
Los ingenieros también deben considerar:
-
Dimensiones de la vivienda
-
Estilo de montaje
-
Configuración de terminales
-
Enfriamiento
-
Conexión a tierra
-
Dirección de entrada del cable
-
Espacio de instalación disponible
8. Haga coincidir el filtro con el requisito de EMC
El requisito de EMC relevante depende del tipo de equipo, el entorno de aplicación, el mercado objetivo y la familia de productos.
Por ejemplo, CISPR 11 aborda los límites de perturbación de radiofrecuencia y los métodos de medición para equipos industriales, científicos y médicos. Otras categorías de equipos pueden estar regidas por diferentes estándares de productos o familias de productos.
Por lo tanto, se debe seleccionar un filtro RFI como parte delestrategia de cumplimiento de EMC a nivel de sistema, no porque un filtro sea universalmente adecuado para cada estándar.
Para un proceso de evaluación más amplio, consulte la guía sobrecómo seleccionar un filtro EMI.
¿Dónde se debe instalar un filtro RFI?
Para el filtrado de líneas eléctricas, el filtro generalmente debe instalarselo más cerca posible del punto de entrada de energía del equipo.
Esto ayuda a evitar que el cableado interno sin filtro acople ruido alrededor del filtro.

Un buen arreglo es:
Cable de alimentación externo → Filtro RFI → Cableado interno corto → Equipo
Una mala instalación puede permitir que el ruido pase por alto incluso un filtro de alto rendimiento.
Los errores de instalación comunes incluyen:
-
Cables largos entre la entrada de alimentación y la entrada del filtro.
-
Conductores largos entre la salida del filtro y la carga.
-
Enrutamiento de cables filtrados y sin filtrar juntos
-
Cruce de cableado de entrada y salida sin separación adecuada
-
Mala unión del chasis
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Montaje del filtro en superficies pintadas o aisladas sin una ruta de unión efectiva
-
Usar conductores de puesta a tierra largos o estrechos con alta impedancia de alta frecuencia
-
Colocar cables de motor ruidosos cerca de cables de señal o de alimentación limpios
-
Instalación del filtro lejos del punto de entrada del cable al recinto
-
Usar una orientación de filtro incorrecta cuando se especifican los lados de línea y carga
Los ingenieros deben mantener los conductores de entrada y salida físicamente separados y minimizar la longitud del conductor.
Cuando se pretende conectar una carcasa de filtro de metal al chasis, la conexión debe ser corta y tener baja impedancia a altas frecuencias. Un cable largo de protección a tierra puede proporcionar una conexión de seguridad, pero aún así funciona mal como ruta de conexión de RF.
Se tratan más detalles prácticos en elGuía de instalación del filtro EMI.
Por qué el rendimiento del filtro puede diferir en equipos reales
Las curvas de pérdida de inserción normalmente se miden en condiciones de laboratorio definidas. Los sistemas reales pueden tener diferentes impedancias de fuente y carga, disposiciones de cables, rutas de conexión a tierra y capacitancias parásitas.
El rendimiento también puede verse influido por:
-
Posición del filtro
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Construcción de cerramientos
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Longitud del cable
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Impedancia de fuente
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Impedancia de carga
-
Configuración del motor y del variador
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Frecuencia de conmutación
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Calidad de conexión a tierra y unión
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Temperatura
-
Corriente de carga
-
Rutas de acoplamiento de ruido cercanas
Por lo tanto, un filtro que funciona bien en una máquina puede proporcionar una atenuación diferente en otro sistema.
Esta es la razón por la que las pruebas de EMC deben realizarse en la configuración completa del equipo siempre que sea posible.
¿Puede un filtro RFI más grande resolver todos los problemas de EMC?
No.
Seleccionar un filtro con una clasificación de corriente más alta no proporciona automáticamente una mejor atenuación. La clasificación actual, la topología del filtro, los valores de los componentes, la corriente de fuga, el comportamiento de la pérdida de inserción y el espectro de ruido real son consideraciones separadas.
Asimismo, agregar más capacitancia no siempre es una solución aceptable. Una capacitancia Y más alta puede aumentar la corriente de fuga, mientras que la resonancia entre el filtro y el sistema puede alterar el rendimiento en ciertas frecuencias.
Si el ruido pasa por alto el filtro a través del chasis, los blindajes de los cables, el cableado de control o el acoplamiento parásito, es posible que reemplazar el filtro por sí solo no resuelva el problema.
Por tanto, el proceso de ingeniería debería incluir:
-
Identificar la ruta de ruido dominante.
-
Determine el rango de frecuencia relevante.
-
Separe las contribuciones en modo común y en modo diferencial cuando sea posible.
-
Revise la selección e instalación del filtro.
-
Evalúe el blindaje, la conexión a tierra, la unión y el enrutamiento de cables.
-
Pruebe la configuración completa del equipo.
Soluciones de filtros DOREXS RFI y EMI
DOREXS proporciona soluciones de filtrado EMI/RFI para aplicaciones de entrada de energía de CA, CC, monofásicas, trifásicas, industriales, médicas y de equipos.
Las categorías de filtros disponibles incluyen:
-
Filtros EMI/RFI monofásicos
-
Filtros EMI/RFI trifásicos
-
Filtros de entrada IEC
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filtros de PCB
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Filtros EMI de CC
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Filtros pasantes
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Filtros de entrada VFD
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Filtros medicos
-
Módulos de entrada de energía
-
Filtros EMI industriales
La selección del catálogo estándar puede ser adecuada cuando el sistema de energía, el voltaje, la corriente, los requisitos de corriente de fuga y las restricciones mecánicas coinciden con un diseño existente.
Cuando la aplicación requiera una clasificación de corriente, carcasa, disposición de terminales, característica de atenuación, nivel de corriente de fuga o formato de instalación diferentes, sefiltro EMI personalizadopuede ser considerado.
Para evaluar un filtro adecuado, los fabricantes de equipos pueden proporcionar:
-
Tensión de funcionamiento
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Corriente máxima de funcionamiento
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Tipo de sistema de energía
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Tipo de equipo
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Fuente de ruido sospechosa
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Resultados de pruebas EMC o frecuencias de problemas
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Límite de corriente de fuga
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Espacio de instalación disponible
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Requisitos de conexión y montaje.
-
Estándar o mercado de EMC objetivo
Esta información ayuda a limitar la selección de manera más efectiva que el voltaje y la corriente solos.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace un filtro RFI?
Un filtro RFI atenúa las interferencias de alta frecuencia no deseadas que viajan a lo largo de los conductores eléctricos y al mismo tiempo permite que pase la potencia o señal requerida. Los filtros RFI de línea eléctrica pueden reducir el ruido que sale del equipo y la interferencia que ingresa desde el suministro externo.
¿Es lo mismo un filtro RFI que un filtro EMI?
Los términos se utilizan a menudo indistintamente para los filtros de línea eléctrica. Técnicamente, EMI es el concepto más amplio, mientras que RFI se refiere a la interferencia que involucra energía de radiofrecuencia. La selección real debe basarse en las clasificaciones eléctricas y las características de atenuación y no solo en el nombre.
¿Dónde se debe instalar un filtro RFI?
Por lo general, se debe instalar un filtro RFI de línea eléctrica cerca del punto de entrada de energía del equipo. El cableado de entrada y salida debe ser corto y separado para reducir el acoplamiento de ruido alrededor del filtro.
¿Puede un filtro RFI reducir las emisiones radiadas?
Un filtro RFI controla principalmente la interferencia conducida. Puede reducir algunas emisiones radiadas al disminuir la corriente de RF en los cables, pero también puede ser necesario blindaje, unión del chasis, terminación de cables, conexión a tierra y diseño.
¿Cómo elijo la clasificación actual correcta?
La clasificación debe cubrir la corriente operativa máxima real del equipo y el comportamiento de carga esperado bajo las condiciones térmicas y de instalación previstas. La corriente nominal por sí sola puede no ser suficiente.
¿Cuál es la diferencia entre ruido de modo común y modo diferencial?
El ruido en modo diferencial fluye entre los conductores de energía. El ruido de modo común fluye a través de múltiples conductores en relación con la tierra o el chasis. Se utilizan diferentes elementos filtrantes y medidas de instalación para controlar cada modo.
¿Un filtro RFI causa corriente de fuga?
Los filtros que contienen condensadores Y pueden contribuir a la fuga de corriente hacia tierra. La configuración de capacitancia y filtro debe seleccionarse cuidadosamente para equipos médicos, de medición y otros equipos sensibles a fugas.
¿Puede un filtro RFI cumplir con todos los estándares EMC?
No. Los requisitos de EMC dependen de la categoría del producto, el entorno operativo, el mercado objetivo y el estándar aplicable. El rendimiento del filtro debe evaluarse como parte del diseño completo del equipo.
Conclusión
Un filtro RFI se utiliza para atenuar las interferencias de radiofrecuencia no deseadas que viajan a través de conductores de energía o señal. En los sistemas de energía, normalmente funciona como una red de paso bajo que permite que pase la energía de CA o CC requerida mientras reduce el ruido de modo común y diferencial de alta frecuencia.
La selección efectiva requiere más que igualar voltaje y corriente. Los ingenieros deben evaluar la frecuencia del ruido, la pérdida de inserción, la topología del sistema de energía, la corriente de fuga, la conexión a tierra, el enrutamiento de los cables, la posición de instalación, las condiciones de fuente y carga, y los requisitos EMC relevantes.
Lo más importante es que un filtro RFI debe tratarse como parte de una estrategia EMC completa. El blindaje, la conexión a tierra, la unión, el diseño y la gestión de cables adecuados siguen siendo esenciales para lograr un rendimiento confiable a nivel del sistema.
¿Necesita ayuda para seleccionar un filtro RFI o EMI para su equipo?
Proporcione a DOREXS el voltaje de funcionamiento, la corriente, el tipo de sistema de alimentación, la aplicación del equipo, los resultados de las pruebas de EMC, los requisitos de corriente de fuga y las restricciones de instalación. Luego, la información disponible se puede utilizar para evaluar una solución de filtrado estándar o personalizada adecuada.
Cómo conectar un módulo de entrada de energía: guía práctica de cableado para equipos OEM