[实用新型]一种阻容滤波器有效
申请号: | 201220227345.7 | 申请日: | 2012-05-21 |
公开(公告)号: | CN202586883U | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 王文银;沈筠;王煜超 | 申请(专利权)人: | 正威科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | H03H1/02 | 分类号: | H03H1/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 滤波器 | ||
技术领域
本实用新型涉及微电子元器件,尤其涉及的是一种阻容滤波器。
背景技术
滤波器(filter),是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。
现有技术中,滤波器是由一个电容器和一个电感器构成,称为L型滤波,由于滤波器使用电感器,结构较复杂,成本较高。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种结构简单、滤波效果好、成本较低的阻容滤波器。
本实用新型的技术方案如下:一种阻容滤波器,包括电阻R1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3;所述电阻R1为截止频率电阻,所述第一电容C1和第二电容C2为差模电容,所述第三电容C3为共模电容;所述电阻R1并联于所述第三电容C3的两端;所述第一电容C1与第二电容C2串联后,并分别与所述电阻R1、所述第三电容C3并联。
应用于上述技术方案,所述的阻容滤波器中,所述第一电容C1和第二电容C2为Y2安规电容,所述第三电容C3为X2安规电容。
应用于各个上述技术方案,所述的阻容滤波器中,所述电阻R1的阻值为1兆欧,所述第一电容C1和第二电容C2的容值为15000pF,所述第三电容C3的容值为0.1uF。
采用上述方案,本实用新型通过设置电阻R1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3,所述电阻R1为截止频率电阻,所述第一电容C1和第二电容C2差模电容,所述第三电容C3为共模电容;从而通过设置纯阻容元器件,达到消除干扰的良好滤波效果,并且,由于省略了现有滤波器中的电感,结构简单,成本降低。
附图说明
图1为本实用新型具体实施例的电路图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本实用新型进行详细说明。
如图1所示,本实施例提供了一种阻容滤波器,所述阻容滤波器仅设置有电容和电阻,具有结构简单、滤波效果好,成本较低。
其中,所述阻容滤波器设置电阻R1、第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3;并且,所述阻容滤波器各连接端口还与外部的火线L、零线N、以及底线G连接。
并且,所述电阻R1为截止频率电阻,所述第一电容C1和第二电容C2差模电容,所述第三电容C3为共模电容。
例如,可以将所述截止频率电阻R1的阻值设置为1兆欧,所述第一电容C1和第二电容C2的容值设置为15000pF,所述第三电容C3的设置容值为0.1uF,根据公式F=1/(2*3.14*R*C),可以计算出所述阻容滤波器的截止频率为1.5HZ,其中,R为截止频率电阻R1的阻值,C为阻容滤波器的总容值。
并且,所述电阻R1并联于所述第三电容C3的两端;所述第一电容C1与第二电容C2串联后,并分别与所述电阻R1、所述第三电容C3并联。
或者,所述第一电容C1和第二电容C2为Y2安规电容,所述第三电容C3为X2安规电容。安规电容一般应用于电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全,其包括了X电容和Y电容。 X电容是跨接在电力线两火线L和零线N之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线与地之间的电容,即火线L与地线G、以及零线N与地线G之间的电容,Y电容一般是成对出现。
其中,所述第一电容C1和第二电容C2为Y2安规电阻,Y2安规电容的耐高压大于5 kV,在峰值电压出现时,差模电容如果性能较差时则有可能被击穿,它的击穿虽然不危及人生安全,但会使得滤波器的功能下降或丧失;因此使用Y2安规电容可以防止被击穿,防击穿效果好。
并且,所述第三电容C3为X2安规电容,X2安规电容的耐高压小于等于2.5 kV;用于电子设备电源的EMI滤波器共模滤波性能常常受到共模电容的制约。由于漏电流的大小对于人生安全至关重要,不同国家对不同电子设备接地漏电流都做了严格的规定。若对最大漏电流做出了规定,则需求出最大允许接地电容值。
另外,要求电容在电气和机械安全方面有足够的余量,避免在极端恶劣的条件下出现击穿短路的现象。因为这种电容要跟安全地相连,而设备的机壳也要跟安全地相连,所以这种电容的耐压性能对保护人生安全有至关重要的作用,一旦设备或装置的绝缘失效,可能危及到人的生命安全;而X2安规电容完全符合要求,其在符合需求的最大允许接地电容值下,可以避免在极端恶劣的调休出现击穿短路的现象。
以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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