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1000PF/3300PF/4700PF穿心电容供应
1000PF/3300PF/4700PF穿心电容供应
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1000PF/3300PF/4700PF穿心电容供应

型号/规格:

1000PF/3300PF/4700PF穿心电容

品牌/商标:

1000PF/3300PF/4700PF穿心电容

*类别:

无铅*型

安装方式:

直插式

主要用途:

工业电子电气设备

产品信息

1000PF/3300PF/4700PF穿心电容: 尹工 CKT Min Cap Minimum Insertion Loss(dB) 1MHz 3MHz 10MHz 30MHz 100MHz 300MHz 1GHz 10GHz C 10pF 10 10 Pi 65pF 16 42 C 100pF 3 10 20 28 C 470pF 12 22 25 30 C 500pF 15 20 35 40 C 1000pF 11 20 28 28 68 C 1200pF 5 9 20 28 35 45 Pi 1200pF 5 15 30 45 55 55 C 1500pF 5 15 22 29 37 46 Pi 1500pF 5 15 45 50 70 70 Pi 1750pF 8 17 50 65 70 70 C 2000pF 8 16 24 30 38 47 Pi 2500pF 5 10 50 50 65 65 C 2700pF 9 18 27 33 40 50 Pi 3000pF 7 25 50 65 65 65 C 3300pF 13 18 28 34 43 51 C 4700pF 15 20 30 38 47 52 C 5000pF 15 24 33 37 40 50 Pi 5000pF 7 15 30 55 65 70 70 Pi 5500pF 20 30 65 65 70 70 Pi 7000pF 8 15 40 65 70 70 70 Pi 9000pF 8 18 45 65 70 70 70 C 0.01μF 12 20 29 38 45 50 55 Pi 0.01μF 10 20 45 65 70 70 70 LB 0.01μF 12 21 30 41 45 70 70 Pi 0.012μF 5 10 25 50 70 70 70 70 C 0.015μF 7 9 20 29 35 45 50 60 Pi 0.018μF 7 14 30 55 70 70 70 70 Pi 0.022μF 7 16 35 60 70 70 70 70 LB 0.022μF 7 17 27 34 43 47 55 55 Pi 0.025μF 10 15 40 60 70 70 70 70 C 0.027μF 10 20 30 37 45 50 55 60 LB 0.027μF 10 20 30 38 45 45 65 70 Pi 0.028μF 10 14 38 65 75 75 75 75 C 0.045μF 14 22 30 40 45 50 55 60 C 0.050μF 15 24 35 41 45 50 60 60 Pi 0.050μF 15 20 60 65 75 75 75 75 LB 0.050μF 15 24 35 42 54 56 70 70 C 0.056μF 15 24 34 41 45 50 60 60 LB 0.075μF 18 25 37 42 52 55 70 70 C 0.08μF 15 24 37 41 51 51 55 55 C 0.1μF 22 31 40 44 47 55 65 65 Pi 0.1μF 10 40 52 70 70 70 70 70 Pi 0.15μF 12 43 68 70 70 70 70 70 C 0.21μF 28 37 45 50 55 60 70 70 C 0.3μF 30 38 47 50 55 60 70 70 C 0.75μF 35 37 51 51 61 61 65 70 C 0.8μF 40 46 52 54 70 70 70 70 C 1μF 38 40 52 52 70 70 78 80 十二、在MHZ以上频率段,电容量的大小和滤波电路不同与*损耗、滤波效果的关系表 十三、在KHZ以上频率段,电容量的大小和滤波电路不同与*损耗、滤波效果的关系表 CKT MMin Cap Minimum Insertion Loss(dB) 30KHz 150KHz 300KHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz C 0.015μF 6 25 45 50 LB 0.015μF 6 25 38 50 C 0.060μF 5 10 18 38 55 70 C 0.062μF 2 7 17 37 55 70 C 0.150μF 6 15 26 42 55 70 C 0.150μF 10 16 26 40 52 70 LB 0.150μF 23 35 56 70 70 70 T 0.150μF 11 57 70 70 70 70 70 Pi 0.200μF 27 46 74 80 80 80 C 0.250μF 14 20 31 40 56 70 LT 0.250μF 13 20 35 70 70 70 LB 0.250μF 23 35 56 70 70 70 T 0.250μF 13 21 43 80 70 70 C 0.300μF 7 19 25 35 55 70 70 Pi 0.300μF 20 40 70 70 70 70 Pi 0.300μF 8 50 66 70 70 70 C 0.450μF 6 19 25 36 40 60 70 LT 0.450μF 6 20 26 37 68 70 70 C 0.500μF 7 20 28 39 55 70 70 Pi 0.500μF 33 52 80 80 80 70 Pi 0.500μF 47 65 80 80 70 70 T 0.500μF 4 25 40 70 70 70 70 LB 0.7μF 9 20 29 39 52 70 70 T 0.750μF 10 22 31 55 80 70 70 Pi 0.990μF 9 24 29 40 70 70 70 Pi 1.0μF 28 70 70 70 70 70 70 Pi 1.0μF 9 24 29 40 70 70 70 LB 1.0μF 10 25 30 41 56 70 70 C 1.2μF 15 28 33 40 40 70 70 LB 1.2μF 15 25 34 44 60 70 70 C 1.4μF 15 28 33 44 60 70 70 LB 1.4μF 15 28 33 44 60 70 70 LB 1.4μF 44 70 70 70 70 70 70 LT 1.4μF 15 28 33 44 60 70 70 LT 1.4μF 21 52 64 70 70 70 70 T 1.4μF 17 27 34 44 60 70 70 Pi 1.5μF 24 66 70 70 70 70 70 Pi 1.5μF 46 65 80 80 80 80 C 2.1μF 20 33 40 50 65 70 70 C 2.8μF 20 34 39 50 60 70 70 LB 2.8μF 20 34 40 49 60 70 70 Pi 2.8μF 21 32 40 35 68 70 70 Pi 2.8μF 18 60 70 70 70 70 Pi 2.8μF 29 73 80 80 80 80 80 Pi 2.8μF 8 52 71 80 80 80 80 Pi 2.8μF 35 69 70 70 70 70 70 C 4.0μF 26 40 46 55 60 70 70 Pi 5.2μF 23 35 42 50 70 70 70 十四、滤波电路形式和*损耗、滤波效果曲线图 十五、RA*RON 穿心电容 馈通滤波器 瑞科创 产品参数 标称电容量 10pF,65pF,100pF,470pF,500pF,1000pF,1200pF,1500pF,1750pF,2000pF,2500pF,2700pF,3000pF,3300pF,4700pF,5000pF,5500pF,6800pF, 7000pF,9000pF,10000pF,0.01μF,0.012μF,0.015μF,0.018μF,0.022μF,0.025μF,0.027μF,0.028μF,0.045μF,0.050μF,0.056μF, 0.075μF,0.08μF,0.1μF,0.15μF,0.21μF,0.3μF,0.75μF,0.8μF,1μF,0.015μF,0.060μF,0.062μF,0.150μF,0.200μF,0.250μF, 0.250μF,0.300μF,0.450μF,0.500μF,0.7μF,0.750μF,0.990μF,1.0μF,1.2μF,1.4μF,1.5μF,2.1μF,2.8μF,4.0μF,5.2μF 101 100pF 331 330pF 471 470pF 102 1000pF 332 3300pF 472 4700pF 103 10000pF 333 33000pF 473 47000pF 1000pF=1nF 1000000pF=1μF 1000nF=1μF 1μF=1000nF=1000000pF 1F=1000000μF 瑞科创 82767281 82767282 82767283 传真83004913 www.ractron.com.cn 额定电流 0.06A,0.15A,0.25A,0.3A,0.45A,0.5A,1A,2A,3A,4A,5A,10A,15A,25A,50A,100A 额定电流 直流:5V,28V,35V,50V,60V,70V,80V,100V,150V,200V,250V,275V,300V,330V,350V,400V,450V,500V,600V,750V,1250V,2500V 交流:70V,85V,90V,115V,125V,140V,200V,220V,230V,240V,330V,350V 耐电压 直流:额定电压的2.5倍 交流:额定电压的6倍的直流电压 工作温度 -40-+85℃ -55-+85℃ -55-+125℃ 安装方式 焊接式 螺栓式 *滤波器螺纹直径对比 Thread Maximum Mounting Torque Mounting Hole Dia. Drill Size Size in-lbs Nm (in) (mm) English Metric (mm) 4-40 1.5 0.17 0.12 3.05 # 31 3.1 6-40 3 0.339 0.147 3.73 # 26 3.75 6-32 3 0.339 0.147 3.73 # 26 3.75 8-32 4 0.452 0.173 4.39 # 17 4.4 10-32 4 0.452 0.19 4.83 # 8 5.1 12-28 6 0.678 0.228 5.79 # 1 5.8 12-32 6 0.678 0.228 5.79 # 1 5.8 1/4-28 7 0.791 0.261 6.63 # G 6.7 5/16-24 7 0.791 0.323 8.2 # P 8.25 5/16-32 7 0.791 0.323 8.2 # P 8.25 3/8-32 9 1.017 0.386 9.8 # W 9.9 十六、RA*RON 穿心电容 馈通滤波器 产品介绍 EMI 滤波器的构成 滤波电容 滤波器所用的电容一般为陶瓷电容。由于其物理结构,这种陶瓷电容又称为穿心式电容。 穿心式电容自电感较普通电容小得多,故而自谐振频率很高。同时,穿心式设计,也*地*了高频信号从输入端直接耦合到输出端。这种低通高阻的组合,在 1GHz 频率范围内,提供了*好的抑制效果。 *简单的穿心结构是由内外电*和陶瓷构成的一个( C 型)或两个电容( Pi 型)。这种电容的容量可从 10pF ,工作电压可达 2000VDC 。 管式穿心电容因为其同轴性,即使在 10GHz 频率,也不会产生明显的自谐振。 穿心电容的介质为陶瓷介质,而陶瓷电容的容量会随环 境温度变化而变化,这种容量变化 会影响滤波器的滤波截止率。陶瓷电容的容量温度变化率是由陶瓷介质本身决定的。因此,选择适当的陶瓷介质*重要。 滤波电感 滤波电感一般采用铁氧体材料,它可以方便地与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,在*滤波器中,也采用线绕电感。但需注意,铁氧材料在大电流下会发生磁饱和,降低滤波器效能。 穿心电容、馈通滤波器特点及用途 馈通滤波器是一种低通EMI(*电磁干扰〉无源器件,可*抑制传输信号线、电源线中的传导干扰信号和辐射干扰信号。 馈通滤波器按频段可划分为低频、高频、甚高频和微波滤波器; 按电路结构可划1分为: C型、L型、I型、T型、双L型、双π型和双T型等; 按安装方式分为:螺纹紧固和焊接紧固; 按内部材料分为:陶瓷管式、陶瓷片式、*薄膜式等。 穿心电容、馈通滤波器选用指南 馈通滤波器选用时,*先应根据使用的空间大小、安装方式确定滤波器的外形结构图及尺寸,根据电压高低、电流大小选择滤波器的电参数。然后依照、以下几点来找到满足您使用需求的滤波器型号。 1. 穿心电容、馈通滤波器电路形式: 根据阻*失配原则,滤波器阻*与两侧端口阻*失配越大,对电磁干扰能量的衰减就越是*,在选用滤波器时应考虑电路的高阻*端接滤波器的低阻*端,电路的低阻*端接滤波器的高阻*端的原则(如图l所示),并根据滤波要求选用滤波电路形式(详见目录第9页〉。 馈通滤波器有多种电路形式 C型滤波器 这种C型滤波器由穿心电容器构成,适合于接高阻*源和高阻*负载,多用于抑制高频号。 LC型滤波器 LC型滤波器包括一个电感器和一个电容器,这种滤披器可以提供高的输入阻*,也可以提供低的输入阻*,取决于电路的安装向,Ll电路适用于高阻*负载,低阻*源的情况,L2电路适用于低阻*负载,高阻*源的情况。 π型滤波器 π型滤波器包括两个电容器和一个电感器,其输入和输出端都是低阻*,因为元件比L型多,所以其*损耗特性更好,但是在开关 电路中,有出现"振铃"的可能性,所以了使用时请注意。 带瞬变拥制器的π型滤波器 这种π型滤波器在其输入端增加一个瞬变抑制器,它具有较好的高频抑制性能,同时可以*电压*。 T型滤波器 T型滤波器包括两个电感器和一个电容器, 它的两端都是高阻*,其*损耗特性和π型滤波器相似,但是它不易出现"振铃"现象,可以用在开关电路。 多级滤波器(双T型滤波器) 多级滤波器是为源和负载都为低阻*的电路设计的*滤波器,它们也可以用在要求高*损耗的其他情况,在滤波器输入端加一个电容器,有利于通过美军标MIL-STD-461D(国军标G*-151A)。 不同的滤波器连接电路有不同的滤波特性,C型滤波器滤波曲线较C型陡,Pi型和双T型则更陡,可用于*信号与干扰信息频率较为接近的场合。 2. 穿心电容、馈通滤波器插人损耗参数: 滤波器的*主要参数是*损耗,它反映了滤波器对干扰信号的抑制能力。各种EMI滤波器都有各自对应的衰减与频率曲线,选用滤波器时,应根据干扰信号的频率以及所要衰减的程度和截止频率确定*损耗的要求,值得注意的是制造厂给出的*损耗均是在50欧系统中无负荷(空载〉条件下测量的数据,但在实际电路中输入/输出阻*不会正好都是50欧,所以滤波器在线路中的实际*损耗与产品标称值往往不同。对于滤波器性能的测量,在应用中还有近似测量法和l在线测量法,这样做是为了能更接近实际情况。 3. 穿心电容、馈通滤波器截止频率 滤波器的*损耗在3dB的频率点称为滤波器的截止频率。当频率*过截止频率时,滤波器就进入了阻带区,在阻带区电磁干扰信号会受到较大的衰减,为*所需要的频率信号顺利通过,不需要的频率信号被抑制,*须选择好滤波器的截止频率。要对某个信号进行滤波,应当在比该信号的运行频率高出10倍的频率处开始滤波。例如一个5MHZ的噪音数据线路,滤波器的截止频率要近似于50MHZ,这样才能使噪音衰减且不对信号造成影响(*供参考〉。 一般而言,滤波器的截止频率越低,外形尺寸越大,价格也较高,因此不要盲目选用截止频率过低的滤波器,不然会把所需要的电信号滤掉。 4. 穿心电容、馈通滤波器工作电压 滤波器的工作电压为滤波器在工作温度范围内正常工作时能够长时间承受的电压。此外还需要正确选择交、直流滤波器,不能相互代用,*是在交流应用场合*不允许使用直流滤波器替代,否则滤波器将失效甚至损坏。 由于几乎*的电磁兼容试验都有脉冲干扰的项目,在选用滤波器时要考虑这种高压脉冲干扰的作用,工作电压或者耐电压要留有*的余量。在高电压、大电流的交直流工作场合,常用*薄膜材料的馈通滤波器。 5. 穿心电容、馈通滤波器工作电流: 滤波器的工作电流为滤波器在工作温度范围内正常工作时能够长时间通过的电流。工作电流与滤波器的引线直径有关,引线直径的大小与工作电流基本成正比。 注:以上规定的馈通滤波器的工作电流与引出线径关系*供参考,具体承受电流大小还需根据引线的材质、工作温度和环境情况 陆行修正。 需要注意的是含绕线电感的滤波器,其承受电流都比较小,原因在于磁性材料易于饱和以及线径较细。选用时需考虑、工作电流要留有*的余量。 6. 穿心电容、馈通滤波器工作温度范围: 滤波器能*预定电性能和正常工作的环境温度范围即为其工作温度范围,按照相关标准,工作温度范围一般有: -25°Cω+85°C、 40°Cω+85°C、 55°C∞+85°C、-55°C∞+125°C。馈通滤披器内部使用的是陶瓷介质电容器,故在很大程度上陶瓷介质材料的温度特性便决定了滤波器的工作温度范围。此外还涉及到温度系数的概念,即为在陶瓷介质材料的温度特性下电容量随温度的变化率。 穿心电容、馈通滤波器特性和应用 1.焊接式穿心电容、馈通滤波器 焊接式馈通滤波器是对于安装空间狭小时*理想的产品; 应用:主要用于滤波信号、数据线和AC电源线; 电信设备、传输设备、微波滤波器、工控机、复合电路滤波器组件; 尺寸小:*利用空间; 额定电压:可达750VDC; 多种电路结构:C型、Pi型、L型电路都可以提供; 高温构造:可以*安装时的回流; :可供MIL-F-15733 QPL 和 MIL-C-11015 (CK99)的滤波器; 2.树脂密封螺栓式穿心电容、馈通滤波器 树脂密封螺栓式馈通滤波器用所配的螺母和垫圈可以很方便地安装到通孔位置; 在坚固外壳的两端用树脂密封提供良好的环境保护; 应用:主要用于信号、数据线、DC电源线滤波;其中微型挤压安装或螺装是应用在不宜焊接时的理想选择,适合微波及其他高频应用; 电压:可到达2500VDC/240VAC :可供MIL-F-15733产品 电路结构:C型、L型、Pi型 3.高流高压树脂密封穿心电容、馈通滤波器 应用:高流滤波器主要应用于高流开关式电源、DC充电系统; 高压滤波器主要应用于高压电源、坚固螺栓式结构容易安装; 特点:高电流可达100Amps 电压:可达2500VDC和240VAC@400HZ 4.玻璃密封*穿心电容、馈通滤波器 此系列滤波器采用玻璃密封装、具有优良EMI滤波性能;对那些在恶劣的环境仍要求高*性滤波的, 这款产品是*好的选择,可供10KHz 到大于10GHz的宽频*EMI滤波,玻璃密封系列高度*潮、 *腐蚀、*其他可能在军事应用中遇到的恶劣环境的影响。 应用:电源、信号线、火箭点火装置、飞机、军事通讯、*设备、多段式滤波; 优化设计: 多种尺寸形状及C 、L和π型电路供选择、*抑制π、T、&TT电路可选; *性: 参照MIL-F-15733和MIL-F-28861标准制造、*合QPL要求; 基于MIL-F-28861、太空应用“S”级水平 FED/MIL: *合MIL-F-15733和 MIL-F-28861标准 特性: *损耗范围 1MHZ - 18GHZ 电容量和温度特性: 1.4μF NPO、X7R、Z5U 温度范围: -55℃-+125℃ *大电压值: 400VDC 240VAC@400HZ *大电流: 30Amps 穿心电容、馈通滤波器使用注意事项 1.安装 滤波器的安装方法和工艺同样直接影响到滤波器的使用效果。安装时,一般应遵循以下原则: ①选择适当的安装位置,般地说滤波器应安装在设备或屏蔽壳体的入口处; ②*要的情况下,应对滤波器加以屏蔽,其壳体与滤波器的地线相连。若设备具有金属外壳,则要求滤波器壳体与设备金属外壳良好搭接,并尽可能靠近设备壳体的接地点: ③滤波器内部接线都应尽量短,以免在线上相合干扰,尤其要避免非屏蔽引线过长且暴露在强的电磁场中; ④对于螺装式穿心电容器和馈通滤波器,为了安装时不损伤滤波器内部器件,应采用*带扭矩刻度的工具安装,其安装扭力矩要求。 ⑤尽量使接触电阻小,以*滤波电容器的旁路效果,为了减少接触电阻和*的连接,*好在滤波器与隔离板之间加装一个内齿、外齿垫圈和平垫。 @避免滤波器外部引线之间的祸合,一般要求其输入、输出两组引线不在同一侧引出,*要时在两组引线之间再加入屏蔽隔离层。 ⑦对于焊装式馈通滤波器,可采用烙铁焊或热风回流焊。为了外壳安装焊接时不损伤滤波器内部器件,若采用焰铁焊,要求对产品进行预热,预热温度150'C,烙铁功率35w以下,*高焊接温度不*过260'C,该温度下时间不*过5s;若采用热风回流焊,应调整好*佳温度曲线。 2.馈通滤波器内的陶瓷电容器、*薄膜电容器及电感器,由引线穿过,易受温度突变,强烈的机械震动和突变升高的电压而损坏。在将滤波器安装到面板上,弯曲引线时不应用力过大。对较粗的引线不能弯曲和剪切。*要时应根据需要直接向制造厂说明要求。 3.为*馈通滤波器的正常工作,滤波器*须连接到底板的地线上,即滤波器的外壳接地,从而为消除干扰信号提供了*通道。安装时外壳螺纹直接紧固或用螺母紧固均可,或者采用焊接方式。 4.馈通滤波器在焊接过程中应避免滤波器受到突变热冲击导致内部陶瓷电容器破损,焊接时间应减到*短,接线端焊接时一般选用松香作助焊剂,焊接温度应不*过260'C,*高温度焊接时间不*过5s,自然冷却至室温,避免气体冷却产生内应力,造成产品电性能恶化。 5.六方形馈通滤波器安装底板时,应采用套筒和*带扭矩刻度的工具安装,不应用钳子来固定。 6.对于采用树脂封装(非全密封)的馈通滤波器焊接后不直采用浸泡方式清洗,且焊接处不能马上用冷液体来清洗,否则可能导致滤波器内部电容器受损,应等彻底冷却后再清洗,然后烘干待测量、调试。 穿心电容、馈通滤波器的使用 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。 在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往*数百MHz,甚至*过1GHz。对这样高频的电磁噪声*须使用穿心电容才能*地滤除。普通电容之所以不能*地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻*,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。 穿心电容之所以能*地滤除高频噪声,是因为穿心电容不*没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。穿心电容*大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。*是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难*,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。 随着电子设备复杂程度的*,设备内部强弱电混合安装、数字逻辑电路混合安装的情况越来越多,电路模块之间的相互骚扰成为严重的问题。解决这种电路模块相互骚扰的方法之一是用金属隔离舱将不同性质的电路隔离开。但是*穿过隔离舱的导线要通过穿心电容,否则会造成隔离失效。当不同电路模块之间有大量的联线时,在隔离舱上安装大量的穿心电容是十分困难的事情。为了解决这个问题,国外许多厂商开发了“滤波阵列板”,这是用*工艺事先将穿心电容焊接在一块金属板构成的器件,使用滤波阵列板能够轻而易举地解决大量导线穿过金属面板的问题。 随着电子设备工作频率的**,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会*数百MHz,甚至GHz以上。由于电压或电流的频率越高,越容易产生辐射,因此,正是这些频率很高的干扰信号导致了辐射干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的*滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的*滤波频率范围从数kHz到GHz以上。 按照传统方式构造的滤波器不能成为射频滤波器。这是由于两个原因:*个原因是:图1中的旁路电容寄生电感较大(导致串联谐振,增加了旁路阻*),导致电容器在较高的频率并不具有较低的阻*,起不到旁路的作用。第二个原因是:滤波器的输入端和输出端之间的杂散电容导致高频干扰信号耦合,使滤波器对高频干扰失去作用。解决这个问题的方法是用穿心电容作为旁路电容。穿心电容具有*小的寄生电感,旁路阻**小,并且由于采用隔离安装方式,消除了输入输出端之间的高频耦合。 各种射频滤波器都是基于穿心电容制造的,并且安装方式都是馈通形式的(输入与输出被金属板隔离)。 虽然射频滤波器品种很多,但是每一种型号在设计时都考虑了具体使用场合的要求,使设计师能够在性能、体积、成本等方面获得满意的结果。选择射频滤波器需要考虑的因素有: 截止频率:滤波器的*损耗大于3dB的频率点称为滤波器的截止频率,当频率*过截止频率时,滤波器就进入了阻带,在阻带,干扰信号会受到较大的衰减。根据使用滤波器的场合不同(信号电缆滤波还是电源线滤波),可以用两个方法来确定滤波器的截止频率。在对信号电缆进行滤波时,根据*信号的带宽来确定,截止频率要大于信号的带宽,这样才能*有用信号不被衰减。在对电源线或直流信号线,滤波时,由于*信号的频率很低,信号失真的问题不是主要因素,因此主要根据干扰信号的频率来定,要使干扰频率*落在滤波器的阻带内。滤波器的截止频率越低,滤波器的尺寸越大,价格越高,因此没有*要时(干扰的频率不是很低时),不要盲目选用截止频率过低的滤波器。 *损耗:指滤波器在阻带的损耗数值(dB),每一种滤波器都有一张*损耗与频率对应的表格,选用滤波器时,根据干扰信号的频率和需要衰减的程度确定对*损耗的要求。需要注意的一点是,产品样本上给出的*损耗是在50系统中测量的,实际使用条件如果不是50,*损耗会有差异。 额定电压:滤波器在正常工作时能够长时间承受的电压,要注意正确选用直流和交流品种,在交流应用场合*对不能使用直流的品种,否则容易发生击穿。由于几乎*的电磁兼容试验都有脉冲干扰的项目,因此在选用滤波器时要考虑这种高压脉冲干扰的作用,耐压值需要留有*的富裕量。 额定电流:滤波器在正常工作时能够长时间流过的电流值,额定电流由滤波器的引线直径决定,线径越大,额定电流越大。对于滤波器组件,额定电流还与电感线圈的饱和特性有关,当电流*过额定电流时,滤波器的性能会下降。 工作温度范围:滤波器件能*预定性能和正常工作时所处的环境温度,本样本中的滤波器件除了*标出的以外,工作温度范围为有-55-+125C。 滤波器的体积:滤波器的体积与滤波器的额定工作电压、工作电流、截止频率、*损耗以及制造工艺有关。电气性能基本相同的滤波器,由于不同的制造工艺而导致不同的体积,电气性能接近时,体积较大的滤波器价格较低(适合安装空间较大的场合)。 射频滤波器的安装方式对滤波器的性能有很大影响。*先射频干扰滤波器*须以金属板为隔离板,将滤波器的输入和输出隔离开。其次,滤波器要与金属板之间保持低阻*的接触,以*滤波电容的旁路效果。*好将滤波器安装在镀锡或锌的铝板或钢板上。为了**的连接,一般要在滤波器的安装法兰与隔离板之间安装内齿垫片,而不能使用导电胶之类的物质来**连接的目的。需要注意的问题是,不同金属的接触面之间会发生电化学腐蚀,导致接触阻*增加。有些设备经过一段时间使用后,干扰情况变得严重,就是由于滤波器的接地阻*增加导致的。*是当滤波器的低频滤波效果降低时,要考虑这种因素。 穿心电容、馈通滤波器安装注意事项 穿心式滤波器的*是盘状多层或管状陶瓷电容器。与其他陶瓷物品一样,会受到温度突变、机械震动和过高电压而损坏。在安装穿心式滤波器到板面上,焊接滤波器的导针以及整形时*须小心将各类应力减小到*小。 安装螺纹型穿越式滤波器 安装旋转力—在将滤波器安装到隔板或面板时应使用相对外壳推荐的安装旋转力。这点很重要。否则,由于外壳的变形可以引起里面电容器损坏。当安装到螺纹孔,*大安装扭转力应采用推荐给用螺母的 50% 。 安装工具—六角形的滤波器应用合适的套管工个安装。圆形的采用以下方法(不能用钳子工具来安装,以免破坏滤波器)。 顶部带开槽的圆形滤波器打用简单*工具旋进螺纹孔。 接地—为了*滤波器的正常工作,滤波器的外壳*须足够连接到面板的地,从而为干扰提供*通路。不推荐采用粘合剂锁定,如果要使用,则应该在滤波器安装完毕后才使用。 *小板厚—用户应该注意到有时穿心式滤波器在螺纹和壳体的安装边缘之间有退刀槽。当装进板内的厚度小于这个退刀槽的长度时,螺纹孔的紧密配合与滤波器的定位方面便会产生问题。因此,在可能的情况下,面板的厚度都应该大于这个退刀槽的长度。 *大板厚—这指标用做*包括使用垫片的情况下,螺母能完全齿。 安装直接焊接穿越式滤波器 焊接过程应该控制到滤波器不会受到突变热冲击导致内部陶瓷电容破裂。 预热升温时速度保持在 2 ℃ / 秒。实际上,在乎于不同基板和元件,在 1.5 ~4 ℃ / 秒范围内都有成功焊接的例子。 焊接前采用均热区是很有用的。这样使基板温度均匀而不致于变形。在冷却时,任何基板变形恢复会产生损坏滤波器的应力。 焊接材料可 SN60 , SN62 或相近类型。 焊接时间应该减到,并温度应该控制到不*过 250 ℃(适合于焊接式穿心系列)。 冷却至室温应采用自然冷却。让焊接点的温差应力逐松弛,避免气流冷却。强行气流冷却会带来温差损害,焊接后马上用冷液体清 洁会使陶瓷电容破坏。 接线端焊接 无论是螺装型或直接焊接型,将导针焊接时都应该注意以下各点: 烙铁端的温度不宜*过 300 ℃,焊接材料时间*长 3 ~ 5 秒,尽减小热冲击破坏电容的危险 焊接材料可 SN60 , SN62 或相近类型。 在焊接点与壳体之间尽可能用散热器,*在焊接时间较长的情况尤其重要。 导针的弯曲的修剪 滤波器导针的弯曲不应在环氧密封的 4mm 之内进行,修剪导针时应把导针支撑起。 一、技术规格 指标参数 参数值 备注 频率范围 5-200MHZ 可定制 输出波形 Sine HCMOS 输出 输出幅度 Vp-p=0.8V / 可定制 特性 输出负载 10KΩ 15pF 谐波/占空比 -25dBc 45-55% 杂散抑制 -70dBc -70dBc 温度特性 ±0.5-±2.5ppm @25℃ 年老化 ±0.5-±1.0ppm 负载特性 ±0.05ppm Max Load±10% 频率 电源特性 ±0.05ppm Max VCC ±5% 稳定 相位噪声 性 @10Hz ≤-115dBc/Hz @100Hz ≤-125dBc/Hz @1KHz ≤-130dBc/Hz @10MHz @10KHz ≤-140dBc/Hz @100KHz ≤-145dBc/Hz 频率 调节方式 电压调节 调节 压控电压范围 按照客户要求 频率调节范围 ±4ppm 可定制 电源 工作电压 3.3V / 5V 输入 工作电流 10mA Max @10MHz 储存温度 -55 ﹢90 ℃ 二、温度特性 ppm ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5 -20 ﹢60 ℃ O O O O -30 ﹢70 ℃ O O O O -40 ﹢85 ℃ O O O O 常用穿心电容,馈通滤波器技术规格: Ractron 穿心电容, Spectrum Control 穿心电容, Corry 穿心电容 Tusonix 穿心电容 穿心电容 M3 10PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 47PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 100PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 1000PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 H3 1000PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 2200PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 3300PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 3300PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A SILVER 穿心电容 M3 4700PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 6800PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M3 10000PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4 0PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 5M4L 穿心电容 M4 10PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4 100PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4 1000PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4L 1000PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 5M4L 穿心电容 M4 2200PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4L 2200PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 5M4L 穿心电容 M4 3300PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4 3300PF 63VDC 100VDC 250VDC 15A 1.0lead 穿心电容 M4R 3300PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4 4700PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 穿心电容 M4 4700PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 5M4L 穿心电容 M4 10000PF 63VDC 100VDC 250VDC 10A 6M4 穿心电容 M5 1000PF 250VAC 25A 穿心电容 M5 1000PF 63VDC 100VDC 250VDC 25A 6M5 低通滤波器 SCI-9110-503 4-40 100VDC 0.05u 低通滤波器 SCI-9110-503 4-40 100VDC 0.05u 低通滤波器 SCI-9120-101 4-40 200V 100PF 低通滤波器 SCI-9120-101 4-40 200V 100PF 低通滤波器 1234F-000 PI 12000PF 70V 低通滤波器 1234F-000 PI 12000PF 70V 低通滤波器 1234F-000 PI 12000PF 70V 1000PF/3300PF/4700PF穿心电容: 尹工