Схема сетевого фильтра 220в своими руками. Схема сетевого фильтра 220В своими руками: эффективная защита от помех

Как собрать сетевой фильтр 220В своими руками. Какие элементы нужны для эффективной защиты от помех в электросети. Какие схемы сетевых фильтров наиболее эффективны для бытового применения. Как правильно рассчитать и подобрать компоненты для самодельного сетевого фильтра.

Содержание

Для чего нужен сетевой фильтр

Сетевой фильтр — это устройство, предназначенное для защиты электронной аппаратуры от помех, приходящих из электрической сети. Основные задачи сетевого фильтра:

  • Подавление высокочастотных помех
  • Ограничение импульсных перенапряжений
  • Фильтрация низкочастотных помех
  • Защита от скачков напряжения

Без сетевого фильтра чувствительная электроника (компьютеры, аудио-видео техника и т.д.) может работать нестабильно или даже выйти из строя из-за помех в электросети. Поэтому использование качественного сетевого фильтра крайне важно для защиты дорогостоящей техники.

Принцип работы сетевого фильтра

Принцип работы сетевого фильтра основан на использовании пассивных элементов — индуктивностей и емкостей. Схема типичного сетевого фильтра включает следующие основные элементы:


  • Дроссели (катушки индуктивности) — подавляют высокочастотные помехи
  • Конденсаторы — шунтируют помехи на землю
  • Варистор — ограничивает импульсные перенапряжения
  • Предохранитель — защищает от перегрузки и короткого замыкания

Дроссели и конденсаторы образуют LC-фильтр, который эффективно подавляет высокочастотные помехи. Варистор срабатывает при резких скачках напряжения, защищая подключенную технику. Такая схема обеспечивает комплексную защиту от различных видов помех в электросети.

Простая схема сетевого фильтра своими руками

Рассмотрим простую схему сетевого фильтра, которую можно собрать своими руками:

«`
L1 L2 C1 VR1 «`

Элементы схемы:

  • L1, L2 — дроссели, 2-5 мГн
  • C1 — конденсатор, 0.1-0.47 мкФ, 400В
  • VR1 — варистор на 275В

Данная схема обеспечивает базовую защиту от высокочастотных и импульсных помех. Дроссели L1 и L2 подавляют ВЧ составляющую, конденсатор C1 шунтирует помехи на землю, а варистор VR1 ограничивает перенапряжения.

Расчет элементов сетевого фильтра

При самостоятельном изготовлении сетевого фильтра важно правильно рассчитать параметры основных компонентов:


Дроссели

Индуктивность дросселей рассчитывается по формуле:

L = U / (2π * f * I)

где U — напряжение сети, f — частота сети, I — максимальный ток нагрузки.

Для сети 220В 50Гц и тока 10А получаем:

L = 220 / (2 * 3.14 * 50 * 10) = 0.7 мГн

На практике рекомендуется использовать дроссели с индуктивностью 2-5 мГн.

Конденсаторы

Емкость конденсаторов выбирается в диапазоне 0.1-0.47 мкФ. Важно использовать конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400В.

Варистор

Для сети 220В подходит варистор на 275В. Энергоемкость варистора выбирается исходя из мощности нагрузки, обычно 100-200 Дж.

Усовершенствованная схема сетевого фильтра

Для более эффективной защиты можно использовать усовершенствованную схему сетевого фильтра:

«` L1 L2 L3
C1 C2 VR1 F1 «`

Элементы схемы:

  • L1, L2, L3 — дроссели, 2-5 мГн
  • C1, C2 — конденсаторы, 0.1-0.47 мкФ, 400В
  • VR1 — варистор на 275В
  • F1 — предохранитель

Данная схема обеспечивает более эффективное подавление помех за счет использования трех каскадов LC-фильтров. Дополнительный предохранитель F1 защищает от перегрузки и короткого замыкания.


Советы по сборке сетевого фильтра своими руками

При самостоятельной сборке сетевого фильтра важно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Используйте качественные компоненты с соответствующими параметрами
  2. Обеспечьте надежную изоляцию всех токоведущих частей
  3. Применяйте провода с сечением, соответствующим максимальному току нагрузки
  4. Тщательно пропаивайте все соединения
  5. Размещайте компоненты так, чтобы исключить их взаимное влияние
  6. Используйте металлический корпус для экранирования
  7. Обязательно заземляйте корпус фильтра

Соблюдение этих правил позволит создать эффективный и безопасный сетевой фильтр своими руками.

Заключение

Самостоятельное изготовление сетевого фильтра — вполне посильная задача для радиолюбителя. При правильном подборе компонентов и соблюдении правил монтажа можно создать устройство, не уступающее по характеристикам промышленным образцам. Однако следует помнить, что работа с сетевым напряжением требует соблюдения всех мер безопасности. При наличии сомнений в своих навыках лучше приобрести готовый сертифицированный сетевой фильтр.



Схема сетевого фильтра | Микросхема

Сетевые фильтры стали неотъемлемым обязательным аксессуаром оргтехники и некоторой бытовой техники и приборов. Вообще сетевой фильтр, прежде всего, должен представлять собой устройство, которое призвано защищать цепи питания компьютеров, периферии и другой электронной аппаратуры от ВЧ и импульсных помех, скачков напряжения, возникающих в результате коммутации и работы промышленного оборудования. Это основные задачи устройств, носящих название сетевой фильтр. Как бы он ни выглядел, в какой бы корпус его ни запихал производитель, какой бы прочей эргономичности не придумали, главное, чтобы все это внешнее изящество не затмило основных задач. А сегодня можно наблюдать, к сожалению, совершенно иную картину. Производители подобных устройств не задумываются об их функциях, берут простейшую электрическую схему сетевого фильтра, состоящую из двух дросселей и двух конденсаторов, суммарная стоимость которых копейки и камуфлирует это под красивый дизайн. Для примера:

Или:

Причем стоимость такого аксессуара под названием сетевой фильтр немаленькая. В итоге, мы покупаем обычный сетевой удлинитель в красивой обертке. При всем этом показатель цены, что якобы, чем дороже, тем лучше и качественней, в данной ситуации значения не имеет. Этим введением мы хотим показать и раскрыть суть вопроса о сетевых фильтрах. Отчасти это ещё и ответ на комментарий уважаемого радиолюбителя в публикации простейшей схемы сетевого фильтра. Конечно, мы согласны, что начинка очень даже влияет на стоимость. Но всё дело в нерадивых производителях сетевых фильтров, которые не хотят «заморачиваться» над их содержимым, не пытаются разрабатывать принципиально новые электрические схемы для улучшения эффективности. Поэтому многие опытные радиолюбители для ежедневных нужд проектируют схемы сетевых фильтров сами. И качество получается на высоте, и надёжность, и собираются в основном из подручных радиокомпонентов, что сводит затраты к минимуму, и приобретается дополнительный радиотехнический опыт. Также стоит заметить, что в большинстве случаев схемы сетевых фильтров входят в состав более сложных схем сетевых стабилизаторов напряжения, о которых мы неоднократно упоминали на страницах радиолюбительского сайта.

Сегодня мы опубликуем несколько электрических схем и их описаний, по которым вам не составит особого труда изготовить сетевой фильтр своими руками, по функциональности и характеристикам превосходящий покупной. На рисунке ниже приведена электрическая схема сетевого фильтра, предназначенного для защиты питаемого устройства от внешних помех (за это отвечает цепочка C3C4C5C7L1) и импульсных выбросов сети (варистор R5 с характеристическим напряжением 275 вольт). Приведенная схема также защищает сеть от помех, создаваемых питаемым устройством.

Дроссель L1 имеет индуктивность магнитосвязанных встречно включенных электрически изолированных половинок 5,6 мГн. Светодиод D4 светится в рабочем состоянии, а D2 – только при перегорании плавкого предохранителя F1. По сути, схема этого сетевого фильтра является модернизированным вариантом простейшей электрической схемы устройства.

Собранный по следующей схеме универсальный фильтр не пропускает высокочастотные сетевые помехи как в питающий прибор, так и обратно в электрическую сеть.

В фильтре используются конденсаторы С1…С4, С9…С12 — КПБ — 0,022 мкФ — 500 вольт, С5…С8, С13, С14 — КТП-3 — 0,015 мкФ — 500 вольт (керамические, красного цвета, с резьбой М8 — 0,75). Неоновая лампочка VL1 служит обычным индикатором работы. Дроссели Др1 и Др1′ намотаны обычным двойным сетевым проводом в изоляции на семи, сложенных вместе плоских ферритовых стержнях для магнитной антенны. Общее сечение магнитопровода 4,2 см2. Стержни плотно уложены друг на друга и обмотаны тремя слоями лакоткани. Поверх нее намотана обмотка, содержащая 7 витков провода. Получившийся элемент больше похож на проходной трансформатор, чем на дроссель. Дроссели Др2, Др2′ (на керамических стержнях диаметром 12 мм и длиной 115 мм до полного заполнения), Др3 и Др3′ (бескаркасные, содержат по 9 витков, намотаны с шагом для уменьшения межвитковой емкости и лучшей защиты от самых высокочастотных наводок на оправке диаметром 10 мм и длиной 41 мм) намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 1,5 мм. Максимальный ток для дросселей равен: Imax=d2 * плотность тока(4…6) / 1,28 = 1,52*4,5/1,28=7,91 ампер. Отсюда мощность равна P=220*7,91=1740 ватт. Конструктивно, что показано ниже на рисунке, сетевой фильтр собран в трех экранированных секциях, которые помещаются в металлический корпус 190х190х70 мм. Дроссели, находящиеся в соседних секциях, соединяются через проходные конденсаторы, установленные на вертикальных перегородках. Крепятся дроссели с помощью стоек из оргстекла толщиной 10 мм, в которых просверливают отверстия нужного диаметра.

Итак, с этим универсальным фильтром все, надеемся, понятно. Защита включает в себя и НЧ, и СЧ, и, наконец, ВЧ фильтрацию.

Далее рассмотрим знакомые большинству потребителей схемы сетевых фильтров Pilot. Они приведены ниже на рисунках.

Первая примитивная схема – Pilot L с максимальным током до 10 ампер.

Вторая схема более эффективная, от этого и соответствующее название сетевого фильтра производителем – Pilot Pro, максимальный ток которого также 10 ампер; но по существу тоже примитивная.

На последнем рисунке изображена электрическая схема фильтра APC E25-GR. Она идентична схеме Pilot Pro. Главное отличие в том, что вместо конденсатора 1 мкФ x 250 В установлен конденсатор 0,33 мкФ x 275 В и в качестве сердечника у катушек вместо воздуха используется ферритовый стержень. У каждой катушки свой. Оси катушек расположены под углом 90 градусов.

Также стоит сказать, что непосредственно в схемах самих блоков питания компьютера есть, хоть и примитивные, но все-таки сетевые фильтры, схемы которых как раз и копируют большинство нерадивых производителей.

Итак, кроме рассмотренной нами ранее универсальной (а пока только она, как вы, наверно, поняли, заслуживала внимания) мы вплотную подошли к эксклюзивной схеме сетевого фильтра. Функциональную схему работы устройства можно отразить на следующих диаграммах. Т.е. на них показано прохождение переменного тока через функциональные узлы и блоки фильтра, сглаживание посторонних разнородных помех и выделение на выход «чистого» напряжения.

Более детально это можно представить так:

Для реализации поставленных задач отлично справляются сетевые фильтры, собранные по схемам ниже:

Последний рассчитан для питания не только аналоговых приборов, но и цифровой техники.

В схемах можно применять варисторы типа CNR14D221 (S14K140) 220В, 60 Дж или JVR-14N221K (S14K140) 220В или FNR-14K221 220В, 40 Дж. В качестве катушек-дросселей можно применить вот такие уже готовые – скачать. В качестве конденсаторов подавления электромагнитных помех подойдут так называемые Y конденсаторы, которые подключаются между фазой и нейтралью, эффективны при подавлении асимметричной (дифференциальной) помехи.

Подытожим, что две последние, а также универсальная схема сетевого фильтра наиболее предпочтительны. В заключение для интереса приведу стандарты сети электропитания стран мира. Приведены значения напряжения и частоты бытовой электросети различных государств, а также показан внешний вид сетевых разъемов, применяемых для подключения электроприборов.

А вообще, если вы приобрели или собрали сетевой фильтр своими руками, проверить его эффективность можно, подключив к одной розетке, например, системный блок и радиоприёмник. Но до этого стоит проверить их «совместимость» без фильтра. Если при применении сетевого фильтра уровень помех, доносящихся из динамика радиоприемника, становится заметно меньше или вообще пропадает, то устройство выполняет свои непосредственные задачи. И напоследок. Если вы все-таки покупаете готовый сетевой фильтр, то обращайте внимание на устройства, прошедшие испытания по ГОСТ Р 53362-2009, который заменяет предыдущий ГОСТ Р 50745-99.

Метки: полезно собрать

Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

Стабилизатор сетевого напряжения
УНЧ на микросхеме TDA7293

Схема сетевого фильтра 220в своими руками

Сетевые фильтры стали неотъемлемым обязательным аксессуаром оргтехники и некоторой бытовой техники и приборов. Вообще сетевой фильтр , прежде всего, должен представлять собой устройство, которое призвано защищать цепи питания компьютеров, периферии и другой электронной аппаратуры от ВЧ и импульсных помех, скачков напряжения, возникающих в результате коммутации и работы промышленного оборудования. Это основные задачи устройств, носящих название сетевой фильтр. Как бы он ни выглядел, в какой бы корпус его ни запихал производитель, какой бы прочей эргономичности не придумали, главное, чтобы все это внешнее изящество не затмило основных задач. А сегодня можно наблюдать, к сожалению, совершенно иную картину. Производители подобных устройств не задумываются об их функциях, берут простейшую электрическую схему сетевого фильтра , состоящую из двух дросселей и двух конденсаторов, суммарная стоимость которых копейки и камуфлирует это под красивый дизайн.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схема сетевого фильтра 220в своими руками

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • ФИЛЬТР ПИТАНИЯ
  • Сетевой фильтр – что это такое?
  • Помехоподавляющие фильтры
  • Схема и конструкция простого сетевого фильтра для радиоаппаратуры
  • Элементы самодельного сетевого фильтра
  • Универсальный сетевой фильтр с защитой от перенапряжений
  • Схема и конструкция простого сетевого фильтра для радиоаппаратуры
  • Сетевые фильтры pilot, apc, sven optima base и belkin своими руками
  • Помехоподавляющие фильтры
  • Простой и эффективный сетевой фильтр. Сетевой фильтр своими руками схема 220в

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выбираем сетевой фильтр — Обзор

ФИЛЬТР ПИТАНИЯ


Для чего нужны сетевые фильтры? Почему их установка спасает бытовые электронные приборы? Насколько необходим этот прибор в сети переменного тока? И, вообще, сетевой фильтр — что это такое? Эти вопросы сегодня волнуют многих обывателей, которые столкнулись с проблемой некорректной работы бытовых приборов и даже полным отключением их в некоторых ситуациях.

Поэтому поговорим об этом приборе и разберемся в его функциональности, заодно ответим на вопрос, зачем нужен сетевой фильтр? Из школьного курса физики известно, что ток переменного типа в сети дома является синусоидальным. То есть, сила тока и его напряжение меняются по синусоиде, где центральная ось, вокруг которой происходят колебания, это время.

Эти колебания симметричные. И этих колебания за секунду происходит 50 раз, что и является напряжением В. Кстати, в зарубежных сетях этот показатель равен 60 герцам.

Конечно, симметрия колебаний — это идеал, до которого нашим сетям далеко. Скачки, импульсы, искажение синусоиды по длине и высоте — это всего лишь малая часть того, что творится в наших сетях переменного тока. Конечный результат такой чехарды — выход из строя бытовой техники. Чаще всего от этого страдают телевизоры, компьютеры, музыкальные центры, радиотелефоны и прочие.

То есть, получается так, что любое искажение синусоиды — это, по сути, комплекс других синусоид, которые имеют свою амплитуду и размеры. Оптимальный же вариант — это одна синусоида с определенной частотой волны и ее амплитудой. В данном случае частота должна быть 50 герц, а амплитуда вольт. Все остальные амплитуды необходимо просто погасить. Все помехи, о которых было описано выше, поддаются математическим объяснениям.

Поэтому с ними легко справиться. Но есть и другие, которые не поддаются прогнозированию. Это так называемые импульсные помехи, а точнее сказать, броски напряжения, которые могут возникнуть в любой момент. Во-первых, они краткосрочные.

Во-вторых, при их появлении резко вырастает напряжения до высоких величин, что негативно сказывается на техническом состоянии бытовой техники. Схема сетевого фильтра достаточно проста. Для того чтобы понять, как работает этот прибор, необходимо понять, как можно погасить скачкообразные помехи в сети. К примеру, резисторы. Сопротивление этих приборов не зависит от силы тока, который проходит через них. Но вот индуктивность и емкость прямо пропорциональны току.

То есть, получается так, что чем выше сила тока и напряжение, тем больше вырастает сопротивление катушки индуктивности. Это качество и применяется в фильтрах для подавления краткосрочных скачков напряжения с большой ее величиной. Для этого всего лишь необходимо установить две катушки индуктивности в фазный и нулевой проводник. Кстати, их индуктивность может располагаться в достаточно широком диапазоне от 60 до мкГн.

Что касается резисторов, то их тоже можно устанавливать в сетевой фильтр для компьютера или телевизора. Нельзя в сетевых фильтрах использовать резисторы с большим сопротивлением. Это может повлиять на само напряжение, а точнее сказать, на его падание.

Так что максимальное сопротивление резисторов — 1 Ом. Специалисты считают, что среди всех предлагаемых моделей на сегодняшний день эффективными являются сетевые фильтры LC. Все дело в том, что в их конструкции кроме катушек индуктивности установлены и конденсаторы. Кстати, их емкость варьируется в пределах от 0,22 до 1,0 мкФ. При этом необходимо учитывать, что напряжение конденсатора должно быть почти в два раза выше напряжения сети.

Это запас на случай высокого скачка. Возвращаемся к импульсным помехам. Их можно гасить с помощью специального полупроводникового элемента — варистора. По сути, это резистор, который в штатном режиме, то есть, при низком напряжении, обладает высоким сопротивлением и ток через себя не пропускает.

Как только ток в сети поднимается до номинала В вариатора, он сбрасывает сопротивление и пропускает ток. Итак, подведем итог. Сетевой фильтр для компьютера или другого бытового электронного прибора в своей конструкции должен содержать:. Все элементы необходимо строго подбирать под нагрузку в сети. То есть, номинальный ток элементов подгоняется под потребляемую мощность бытового прибора. Это важно будет для тех, кто решил провести сборку сетевого фильтра своими руками. Во-первых, начнем с того, что для таких бытовых приборов, как электрический чайник, плита, фен, утюг и прочие, то есть, для мощных агрегатов, скачки напряжения, а тем более импульсное искажение напряжения, не являются помехами.

На их корректную работу они не влияют, и качество эксплуатации от этого не страдает. То есть, сетевые фильтры им не нужны. А вот всем остальным приборам телевизорам, компьютерам, музыкальным центрам и так далее фильтр необходим.

Правда, все перечисленные аппараты потребляют мизер энергии, так что небольшой прибор в несколько ампер будет достаточным.

Кстати, необходимо отметить, что основная масса используемых в быту фильтров, как таковыми не являются. Все дело в конструкции, в которой установлен всего лишь варистор, да небольшой контактный выключатель, он отключает сеть при высоких показателях напряжения. По сути, это обычная биметаллическая пластина. Сделать из этого прибора настоящий фильтр не проблема. Придется вооружиться паяльником и приобрести необходимые детали.

Учтите, что катушки с большой емкостью, предназначенные для больших нагрузок, являются деталями громоздкими и дорогими. Поэтому их использовать в бытовых фильтрах нет необходимости. Итак, вопрос, как выбрать сетевой фильтр, встречается достаточно часто. Выбор сетевого фильтра также зависит от того, где он будет использоваться. То есть, дома, в офисе или на производстве. Если говорить о домашних моделях, то это компактные устройства с пятью розетками. Некоторые производители устанавливают и общий выключатель, и отдельные выключатели к каждой розетке, что очень удобно.

Есть фильтры и с шестью розетками, в которых шестая — это розетка под нестандартные адаптеры. Итак, в этой статье было рассмотрено несколько вопросов, которые касались сетевых фильтров. И основной из них — что такое сетевой фильтр? Конечно, для многих обывателей теоретическая часть, наверное, была не интересна. Хотя некоторые позиции являются основополагающими, и знать их надо.

А вот вопрос, как выбрать сетевой фильтр — самый важный для обычных потребителей. Поэтому возьмите его на вооружение, когда пойдете в магазин. И последнее. Сетевые фильтры — простая необходимость. Отказываться от этих приборов не стоит. Сам себе электрик. Главная Электропроводка Защита от перенапряжения Сетевой фильтр — что это такое? Содержание 1. Немного теории 1. Импульсные помехи 2. Устройство и схема 3. Что на практике?

Как правильно выбрать? Заключение по теме. Оставить ответ Отменить ответ. Введите комментарий. Введите ваше имя. Как читать электрические схемы — графические, буквенные и цифровые обозначения. Новички, которые пытаются самостоятельно собрать какие-то электронные схемы и приборы, сталкиваются с самым первым в своей новой деятельности вопросе, как читать электрические схемы?

Какое сечение провода нужно для 5 кВт нагрузки. Правильный выбор кабеля или провода для электрической проводки в частном доме или квартире — основа безопасной эксплуатации электрических внутренних сетей. В основе же выборе ЛЭП — это проводная или кабельная линия передачи электроэнергии.

Как можно обозначит значение линий электропередач? Есть ли точное определение проводам, по которым передается электроэнергия?


Сетевой фильтр – что это такое?

Содержание: Конструкция Сетевой фильтр своими руками. Прибор напоминает по своему виду удлинитель с кнопкой выключения, отчасти это так, но кроме колодки с розетками дополнительно расположены и фильтрующие элементы. Они как раз и нужны для защиты от скачков напряжения , фильтрации помех и паразитных гармоник. В самом простом сетевом фильтре внутри стоит только варистор. Это полупроводниковый прибор, который при превышении определенного напряжения превращается в резистор, уходит в короткое замыкание. Вследствие этого, может сработать автоматический выключатель, установленный у вас дома, или, если импульс короткий, то его энергия рассеется варистором в виде тепла. Этот элемент применяют в сетевых фильтрах и блоках питания для защиты от всплесков высокого напряжения.

Сетевой фильтр для аудио — своими руками . терморезистор или более сложная схема плавного старта, чтобы не поубивать . по мне этот параметр ( вольт) на границе приемлемого (при питании от в).

Помехоподавляющие фильтры

Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены. Обзор ICO fatcats. Универсальный коммутатор для ноутбуков от Baseus — обзор фото. Обзор быстрой зарядки для мобильных девайсов от Baseus. Усилитель на микросхеме TEAb своими руками. Главные новости криптовалют в сентябре — чего ожидать.

Схема и конструкция простого сетевого фильтра для радиоаппаратуры

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Еще частично работают.

Проблема решилась установкой конденсаторов в розетки — с этого началась моя «дружба» с сетевыми фильтрами. В наши дни электрическая сеть вольт сильно загрязнена множеством помех и кратковременных всплесков напряжения, которые проникают из сети и мешают аппаратуре нормально работать.

Элементы самодельного сетевого фильтра

В последние годы ваш HiFi или даже High-End аудио комплекс всё меньше радует детальностью, сочностью и прозрачностью звучания? Вы подумываете обновить всю систему? Или вы уже подыскиваете качественный сетевой фильтр? В этом веке количество источников электромагнитных помех в наших домах растёт по экспоненте. Пальцев не хватило, даже вместе с ногами, женой и

Универсальный сетевой фильтр с защитой от перенапряжений

Для защиты электрических приборов от скачков напряжения необходимо использовать специальные ограничители. Предлагаем рассмотреть, как работают сетевые фильтры, как сделать прибор своими руками, а также какое устройство лучше купить. Сетевой фильтр для компьютера, стиральной машины и прочих бытовых приборов — это устройство, которое защищает компьютер и прочую электронную аппаратуру от перепадов напряжения в сети электропитания. Многие думают, что у сетевых преобразователей и удлинителей совсем несущественная разница: в то время, как удлинитель просто разбивает выходной сигнал на несколько портов, а фильтр предназначен для защиты компьютера, телевизоров и другой электроники от переменного напряжения, а также вмешательства в линию питания. Главной разницей является то, что фильтр может противостоять не только постоянным нагрузкам, но и резким замыканиям, ударам молнии и даже может работать для сохранения персональных данных при резких выключениях света.

Принципиальная схема сетевого фильтра представлена на рисунке, Напряжение сети ( B) через плавкий предохранитель FU1.

Схема и конструкция простого сетевого фильтра для радиоаппаратуры

Схема сетевого фильтра 220в своими руками

Широкое распространение в быту различных мощных электрических и электронных устройств с большим потреблением энергии способствует появлению в питающей сети высокочастотных и импульсных помех. Существует немало и внешних источников, например, основная энергия молнии находится в спектре частот до кГц. Чтобы защитить аппаратуру от проникновения этих помех по питающей сети, необходимо подключить ее через соответствующий фильтр, а для защиты от скачков напряжения — схему защиты от перенапряжения , о чем и поговорим в данной статье.

Сетевые фильтры pilot, apc, sven optima base и belkin своими руками

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: САМОДЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР В ОБЫЧНУЮ ПЕРЕНОСКУ, 5 ЭЛЕМЕНТОВ.

Тренды Новинки Мой канал Блог Rutube. Подписывайтесь на наши соцсети. Скачивайте наши приложения. Вход для партнеров.

Сетевой фильтр — это электрическая схема, реализующая функционал низкочастотного фильтра для цепей питания переменным током В сети бытового назначения. Суть работы устройства сводится к тому, чтобы отсечь побочные электромагнитные излучения и наводки ПЭМИН , возникающие вследствие облучения электрических проводов бытовой сети питания сторонними радиоизлучающими приборами радиостанции, ретрансляторы, базовые станции для беспроводного Интернета и т.

Помехоподавляющие фильтры

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь. Фильтр сетевой схема. Или вы уже подыскиваете качественный сетевой фильтр? Охранная Сигнализация Своими Руками.

Простой и эффективный сетевой фильтр. Сетевой фильтр своими руками схема 220в

Не секрет, что качественное питание аудиотехники является необходимым условием для обеспечения ее качественной работы [ 1 ]. Второй опасностью современных сетей питания является, так называемая, постоянная составляющая питающего напряжения, которой по идеи в сети быть не должно. Данное постоянное напряжение влияет на работу трансформатора, негативно сказываясь на его работе.


Фильтр нижних частот для приложений высокой мощности

Задавать вопрос

спросил

Изменено 7 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 3к раз

\$\начало группы\$

Я разрабатываю фильтр LP, который должен использоваться для нагрузки до 2000 Вт. Я хочу отфильтровать переменное напряжение, которое питает управляемый нагреватель, который использует TRIAC для управления. Я пробовал один подход, но нашел его бесполезным. Во-первых, такая катушка индуктивности в серии с 13А должна быть очень большой и возможно дорогостоящей. Во-вторых, большие потери мощности. В-третьих, поскольку я работаю с постоянным током, я должен использовать неэлектролитический конденсатор, поэтому для 220 В и такой емкости он будет очень большим. Ясно, что хотя я и получил хорошую фильтрацию на o’scope, это не лучший подход для мощных нагрузок.

Итак, наконец, есть ли лучший способ разработать фильтр LP для высокой мощности, который был бы более энергоэффективным и более дешевым?

Кроме того, моя частота среза была около 60 Гц (планировалось выше, но пришлось отрегулировать дроссель, чтобы гарантировать правильный ток на нагрузке). Есть ли какое-либо эмпирическое правило, какое fc следует использовать при планировании фильтрации переменного напряжения?

  • фильтр
  • фильтр нижних частот
  • мощный

\$\конечная группа\$

9

\$\начало группы\$

У вас есть катушка индуктивности 68 мГн и конденсатор 100 мкФ, образующие фильтр нижних частот. Ну, это ваше намерение. Проблема в том, что эти два компонента также образуют цепь с последовательной настройкой, и это полностью «закорачивает» переменный ток на частоте 61 Гц. Если ваш источник переменного тока совпадает с частотой 61 Гц, это короткое замыкание.

Что делать, если частота переменного тока никогда не превышает 60 Гц? Индуктивное сопротивление составляет 25,63 Ом, а ваше емкостное сопротивление составляет 26,53 Ом — они, конечно, вычитаются, и полное сопротивление составляет около 0,9.Ом. При напряжении питания 220 В переменного тока это означает ток около 250 ампер. Не хорошо.

Если ваша частота переменного тока составляет 50 Гц, индуктор имеет импеданс 21,36 Ом, а конденсатор имеет импеданс 31,84 Ом — суммарное сопротивление составляет 10,5 Ом — он все равно будет потреблять почти 22 ампера тока и сгорит ваш предохранитель.

Вы должны пойти на компромисс, иначе может случиться пожар. Выберите резонансную частоту, которая значительно выше вашей частоты переменного тока, и, если это не обеспечивает достаточную фильтрацию, спроектируйте двухступенчатый фильтр или трехступенчатый фильтр.

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Прямая фильтрация сети переменного тока является конструктивным решением, обычно используемым только в самой сети, где реакторы могут быть размером с автомобиль и не требуют особых условий для охлаждения и будут служить 50 лет. Даже в этом случае это обычно метод реактивного заземления.

Вы уже сказали, что, вероятно, собираетесь модифицировать обогреватель, так что давайте посмотрим на проблему в целом. На этом этапе процесса проектирования мы должны рассмотреть все альтернативы и сделать выбор, исходя из эффективности и экономичности. В зависимости от масштаба и серьезности проблемы вы должны учитывать стоимость большого сетевого фильтра по сравнению со стоимостью других методов. Имейте в виду, что этому большому фильтру потребуется охлаждение либо напрямую, либо за счет потенциально более дорогого счета за кондиционирование воздуха. Это маловероятно, но расходы могут сбалансироваться в пользу дополнительных преимуществ ИБП с двойным преобразованием. Большие установки также делают это, но когда они становятся действительно большими, мотор-генератор с прикрепленным дизельным двигателем (обычно называемый дизельным ИБП) может быть лучшим вариантом.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

plc — Как спроектировать четкий полосовой фильтр 200 кГц

Задавать вопрос

спросил

Изменено 2 года, 8 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

\$\начало группы\$

Я сделал систему связи FM для передачи звука по линиям электропередач. Центральная частота составляет 100 кГц или 200 кГц, а максимальное отклонение частоты составляет ± 10 кГц (без каскада ПЧ).

Модулятор и демодулятор нормально работают при прямом подключении проводами. Теперь я хочу использовать линии электропередач 220В в качестве среды передачи.
Если плата приемника подключена к входу и линиям электропередач с использованием небольшого ферритового тороида в качестве изолированного трансформатора.

Сторона линии электропередачи представляет собой 2 витка последовательно с конденсатором 100 нф, а сторона приемника представляет собой 12 витков, соединенных параллельно с конденсатором (резонансная частота 12 витков, соединенных параллельно с конденсатором, составляет 200 кГц). Я протестировал фильтр в лаборатории с анализатором спектра, к сожалению, добротность была слишком низкой. Анализатор спектра имел вход/выход 50 Ом, последовательно с входным портом анализатора был включен резистор 1 кОм для повышения добротности с небольшим эффектом.

Передающее устройство было уже выключено, я подключил выход вышеупомянутого ППФ к аудиоусилителю напрямую (без FM-демодулятора) и был удивлен раздражающим шумом в диапазоне частот 4-6 кГц.

Через некоторое время я обнаружил, что источником шума является расположенная поблизости КЛЛ лампа, питаемая от той же линии электропередач! Я разработал 3-ступенчатый RC HPF с частотой среза 50 кГц, но он не мог полностью устранить шум 4 кГц, а мощность шума все еще была высокой.

Есть несколько вариантов с этим дизайном:

1-Я могу использовать активный фильтр. Я разработал его, используя программу решения фильтра nu-hertz. Но для этого потребовались конденсаторы емкостью 4,7 пФ или 6,8 пФ, с которыми, я думаю, сравнимы паразитные емкости операционного усилителя, и я беспокоился, что это может вызвать ошибку в центральной частоте и отклике фильтра.
2- Я могу использовать керамические фильтры 455 кГц (и изменить системную частоту на 455 кГц). но, к сожалению, мне их трудно купить. Еще одна проблема в том, что большинство этих фильтров имеют низкую полосу пропускания (менее 20 кГц).

3- Я могу использовать кварцевый фильтр, который используется в цепях связи SSB, но его сложно разработать для низких частот.

Не могли бы вы помочь мне, какой из них продолжить?

  • активный фильтр
  • ПЛК
  • линия связи

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

С бесплатным дизайном активного фильтра TI для любого типа фильтра Бесселя, линейно-фазового, максимально плоского Чебычева и т. д. до 10-го порядка, где 8-й порядок — это просто счетверенный операционный усилитель и 8RC с возможностью выбора ближайших вариантов допуска, но вы ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ;

  • BPF -3dB ширина полосы пропускания, центр f, ширина полосы пропускания и затухание в конце полосы, затем введите

Если вы определяете уровень шума и полосу пропускания, затем уровень сигнала и полосу пропускания и, возможно, хотите использовать Бесселя для плоской групповой задержки, тогда вы будете знать отношение сигнал-шум, по которому вы сможете определить BER из соответствующих кривых.

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Как насчет простого полосового фильтра RLC, подобного этому: —

С R на 1000 Ом, C на 7,72 нФ (вы можете запараллелить конденсаторы, чтобы получить это) и L на 82 мкГн вы получите это: —

Страница интерактивного фильтра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *