CN203104261U - 一种电磁兼容滤波器 - Google Patents

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刘家沛
任志国
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Abstract

本实用新型公开了一种电磁兼容滤波器,包括输入端和输出端,所述输入端包括火线输入端和零线输入端,所述输出端包括火线输出端和零线输出端,所述火线输入端与所述火线输出端之间串联连接有第一电感,所述零线输入端与所述零线输出端之间串联连接有第二电感,所述火线输出端与所述零线输出端连接有第一电容,所述火线输出端靠近所述第一电感的一端与所述零线输入端靠近所述第二电感的一端之间连接有第一电阻,所述第一电感另一端与所述第二电感另一端之间连接有第二电容,所述火线输入端与所述零线输入端串联连接有第三电容和第四电容。本实用新型的电磁兼容性能好,显著提高了防干扰性能,可在高性能要求的精密产品中使用。

Description

一种电磁兼容滤波器
技术领域
本实用新型涉及一种滤波器,尤其涉及一种电磁兼容滤波器。
背景技术
电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备,它的一端连接电源,另一端连接负载。电磁波是电磁能量传播的主要方式,高频电路工作时,会向外辐射电磁波,对邻近的其它设备产生干扰。另一方面,空间的各种电磁波也会感应到电路中,对电路造成干扰。
现有的直流电源滤波器由于其内部滤波网络的阻抗匹配不好的原因,导致隔离性能不高,在高性能要求的精密产品中使用时会因信号干扰造成设备的误动作,甚至可能引起严重的安全事故。大功率电源的滤波器如UBS、变频器等将会产生大量谐波电流,重复叠加后,容易产生不必要的信号干扰。
发明内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种兼容性能显著的电磁兼容滤波器。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
本实用新型包括输入端和输出端,所述输入端包括火线输入端和零线输入端,所述输出端包括火线输出端和零线输出端,所述火线输入端与所述火线输出端之间串联连接有第一电感,所述零线输入端与所述零线输出端之间串联连接有第二电感,所述火线输出端与所述零线输出端连接有第一电容,所述火线输入端靠近所述第一电感的一端与所述零线输入端靠近所述第二电感的一端之间连接有第一电阻,所述第一电感的另一端与所述第二电感的另一端之间连接有第二电容,所述火线输出端与所述零线输出端串联连接有第三电容和第四电容。
进一步,所述第三电容和所述第四电容之间连接后接地。
作为优选,所述第一电感、所述第二电感共用一个环形磁芯。
进一步,所述滤波器的输入端座和输出端座均设置于壳体上,所述输入端座旁边设置有接地端座。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型的电磁兼容性能好,显著提高了防干扰性能,可在高性能要求的精密产品中使用。
附图说明
图1是本实用新型一种电磁兼容滤波器的主视图;
图2是本实用新型一种电磁兼容滤波器的左视图;
图3是本实用新型一种电磁兼容滤波器的内部电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图3所示,本实用新型包括输入端和输出端,所述输入端包括火线输入端L和零线输入端N,输出端包括火线输出端L’和零线输出端N’,火线输入端L与火线输出端L’之间串联连接有第一电感L1,零线输入端N与零线输出端N’之间串联连接有第二电感L2,火线输入端L与零线输入端N连接有第一电容C1,火线输入端L靠近第一电感L1的一端与零线输入端N靠近第二电感L2的一端之间连接有第一电阻R1,第一电感L1的另一端与第二电感L2的另一端之间连接有第二电容C2,火线输出端L’与零线输出端N’串联连接有第三电容C3和第四电容C4。
如图3所示,第三电容C3和第四电容C4之间连接后接地。
如图3所示,第一电感L1、第二电感L2共用一个环形磁芯。
如图1和图2所示,滤波器的输入端座1和输出端座3均设置于壳体2上,输入端1座旁边设置有接地端座4。

Claims (4)

1.一种电磁兼容滤波器,包括输入端和输出端,其特征在于:所述输入端包括火线输入端和零线输入端,所述输出端包括火线输出端和零线输出端,所述火线输入端与所述火线输出端之间串联连接有第一电感,所述零线输入端与所述零线输出端之间串联连接有第二电感,所述火线输出端与所述零线输出端连接有第一电容,所述火线输入端靠近所述第一电感的一端与所述零线输入端靠近所述第二电感的一端之间连接有第一电阻,所述第一电感的另一端与所述第二电感的另一端之间连接有第二电容,所述火线输出端与所述零线输出端串联连接有第三电容和第四电容。
2.根据权利要求1所述的一种电磁兼容滤波器,其特征在于:所述第三电容和所述第四电容之间连接后接地。
3.根据权利要求1所述的一种电磁兼容滤波器,其特征在于:所述第一电感、所述第二电感共用一个环形磁芯。
4.根据权利要求1所述的一种电磁兼容滤波器,其特征在于:所述滤波器的输入端座和输出端座均设置于壳体上,所述输入端座旁边设置有接地端座。
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