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MURR穆爾控制柜內設備EMC濾波器繼電器

型 號EMC-10511

產品時間2025-07-31

所屬分類繼電器

報價1000

產品描述:MURR穆爾控制柜內設備EMC濾波器繼電器 單項和三項電源可選
MURR產品介紹:
從控制柜和接口到現場,穆爾電子為電氣和電子安裝提供了全面的產品范圍。
從控制柜到現場,接口模塊是許多安裝系統中的重要組成部分。穆爾電子為快速連接、簡單隔離和診斷設備連接提供了全面的產品系列。
穆爾電子的I/O系統將執行器和傳感器連接到控制端。從實用的分線盒解決方案到高性能的現場總線系統等不同型號的模塊可供選擇。

產品概述

MURR穆爾控制柜內設備EMC濾波器繼電器

MURR穆爾控制柜內設備EMC濾波器繼電器

  穆爾murr濾波器的主要參數(Definitions)
 (1)中心頻率(Center Frequency):濾波器通帶的頻率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2為帶通或帶阻濾波器左、右相對降低1dB或3dB邊頻點。窄帶濾波器常以插損zui小點為基地頻率核算通帶帶寬。
 (2)截止頻率(Cutoff Frequency):指低通濾波器的通帶右邊頻點及高通濾波器的通帶左面頻點。一般以1dB或3dB相對損耗點來規范界說。相對損耗的參閱基準為:低通以DC處插損為基準,高通則以未出現寄生阻帶的足夠高通帶頻率處插損為基準。
(3)通帶帶寬(BdB):指需求經過的頻譜寬度,BdB=(f2-f1)。f1、f2為以基地頻率f0處插入損耗為基準,降低X(dB)處對應的左、右邊頻點。一般用X=3、1、0.5 即BW3dB、BW1dB、BW0.5dB 表征濾波器通帶帶寬參數。分數帶寬(fractional bandwidth)=BW3dB/f0×100[%],也常用來表征濾波器通帶帶寬。
 (4)插入損耗(Insertion Loss):因為濾波器的引進對電路華夏有信號帶來的衰耗,以基地或截止頻率處損耗表征,如請求全帶內插損需著重。
 (5)紋波(Ripple):指1dB或3dB帶寬(截止頻率)范圍內,插損隨頻率在損耗均值曲線基礎上動搖的峰-峰值。
 (6)帶內波動(Passband Riplpe):通帶內插入損耗隨頻率的改變量。1dB帶寬內的帶內動搖是1dB。
 (7)帶內駐波比(VSWR):衡量濾波器通帶內信號是不是杰出匹配傳輸的一項重要目標。抱負匹配VSWR=1:1,失配時VSWR>
(8)回波損耗(Return Loss):端口信號輸入功率與反射功率之比的分貝(dB)數,=|20Log10ρ|, ρ 為電壓反射系數。輸入功率被端口悉數吸收時回波損耗為無窮大。
 (9)阻帶抑準則:衡量濾波器選擇性能好壞的重要目標。該目標越高闡明對帶外攪擾信號按捺的越好。一般有兩種提法:一種 對某一給定帶外頻率fs按捺多少dB,核算辦法為fs處衰減量As-IL;另一種為提出表征濾波器幅頻響應 與 抱負矩形接近(KxdB>1),KxdB = BdB / BW3dB,(X可為40dB、30dB、20dB等)。濾波器階數越多矩形度越高--即K越挨近抱負值1,制造難度也就越大。
 (10)推遲(Td): 指信號經過濾波器所需求的時間,數值上為傳輸相位函數對角頻率的導數,即Td = df/dv。
 (11)帶內相位線性度:該目標表征濾波器對通帶內傳輸信號引進的相位失真巨細。按線性相位響應函數設計的濾波器具有相位線性度。

   

德國穆爾MURR濾波器型號推薦
  幾種低通原型濾波器是現代網絡綜合法設計濾波器的基礎,各種低通、高通、帶通、帶阻濾波器大都是根據此特性推導出來的。正因如此,才使得濾波器的設計得以簡化,精度得以提高。理想的低通濾波器應該能使所有低于截止頻率的信號無損通過,而所有高于截止頻率的信號都應該被無限的衰減,從而在幅頻特性曲線上呈現矩形,故而也稱為矩形濾波器。遺憾的是,如此理想的特性是無法實現的,所有的設計只不過是力圖逼近矩形濾波器的特性而已。根據所選的逼近函數的不同,可以得到不同的響應。雖然逼近函數多種多樣,但是考慮到實際電路的使用需求,通常會選用“巴特沃斯響應”或“切比雪夫響應”。“巴特沃斯響應”帶通濾波器具有平坦的響應特性,而“切比雪夫響應”帶通濾波器卻具有更陡的衰減特性。所以具體選用何種特性,需要根據電路或系統的具體要求而定。但是,“切比雪夫響應”濾波器對于元件的變化zui不敏感,而且兼具良好的選擇性與很好的駐波特性(位于通帶的中部),所以在一般的應用中,推薦使用“切比雪夫響應”濾波器。

 

  按所處理的信號分為模擬濾波器和數字濾波器兩種。按所通過信號的頻段分為低通、高通、帶通和帶阻濾波器四種。低通濾波器:它允許信號中的低頻或直流分量通過,抑制高頻分量或干擾和噪聲;高通濾波器:它允許信號中的高頻分量通過,抑制低頻或直流分量;帶通濾波器:它允許一定頻段的信號通過,抑制低于或高于該頻段的信號、干擾和噪聲;帶阻濾波器:它抑制一定頻段內的信號,允許該頻段以外的信號通過。 按所采用的元器件分為無源和有源濾波器兩種。無源濾波器:僅由無源元件組成的濾波器,它是利用電容和電感元件的電抗隨頻率的變化而變化的原理構成的。這類濾波器的優點是:電路比較簡單,不需要直流電源供電,可靠性高;缺點是:通帶內的信號有能量損耗,負載效應比較明顯,使用電感元件時容易引起電磁感應,當電感L較大時濾波器的體積和重量都比較大,在低頻域不適用。

 

  有源濾波器:由無源元件和有源器件組成。這類濾波器的優點是:通帶內的信號不僅沒有能量損耗,而且還可以放大,負載效應不明顯,多級相聯時相互影響很小,利用級聯的簡單方法很容易構成高階濾波器,并且濾波器的體積小、重量輕、不需要磁屏蔽;缺點是:通帶范圍受有源器件的帶寬限制,需要直流電源供電,可靠性不如無源濾波器高,在高壓、高頻、大功率的場合不適用。根據濾波器的安放位置不同,一般分為板上濾波器和面板濾波器。板上濾波器安裝在線路板上,如PLB、JLB系列濾波器。這種濾波器的優點是經濟,缺點是高頻濾波效果欠佳。其主要原因是:濾波器的輸入與輸出之間沒有隔離,容易發生耦合;濾波器的接地阻抗不是很低,削弱了高頻旁路效果;濾波器與機箱之間的一段連線會產生兩種不良作用: 一個是機箱內部空間的電磁干擾會直接感應到這段線上,沿著電纜傳出機箱,借助電纜輻射,使濾波器失效;另一個是外界干擾在被板上濾波器濾波之前,借助這段線產生輻射,或直接與線路板上的電路發生耦合,造成敏感度問題;濾波陣列板、濾波連接器等面板濾波器一般都直接安裝在屏蔽機箱的金屬面板上。由于直接安裝在金屬面板上,濾波器的輸入與輸出之間*隔離,接地良好,電纜上的干擾在機箱端口上被濾除,因此濾波效果相當理想。德國穆爾

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Murrelektronik , Art.Nr.296313 Fa.Murr 053064585-0000
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Murrelektronik Anschlusskabel Art.Nr. 3112006 Fa.Murr 229808
Murrelektronik 12AB-K31,32 005-734-967

 

EMC過濾器是防止機器和系統的干擾的必要組件,他們在提高對內外部的干擾的免疫的同時減少干擾排放。穆爾電子提供全部的過濾器。彈簧壓接端子的設計是為了使得連接線可以用手輕松地從前端插進去。這樣的連接是*的,且不需要重新緊固。在減少安裝時間的同時保持安全連接。電源濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路。濾波器可以對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除,得到一個特定頻率的電源信號,或消除一個特定頻率后的電源信號。

 

穆爾murr濾波器是由電容、電感和電阻構成的濾波電路。穆爾murr濾波器能夠對電源中 特定頻率的頻點 or 該頻點以外的頻率作個有效過濾除,得到一個特定頻率的電源信號,or消除一個特定頻率后的電源信號。濾波器,顧名思義,就是對波進行過濾的器材。“波”是一個十分廣泛的物理概念,在電子領域,“波”被狹義地局限于特指描繪各種物理量的取值隨時間改變的過程。這些過程經過各類傳感器的效果,被轉換為電壓或電流的時間函數,稱之為各種物理量的時間波形,或許稱之為信號。因為自變量時刻‘是接連取值的,所以稱之為接連時間信號,又習慣地稱之為模擬信號。隨著數字式電子核算機(一般簡稱核算機)技能的發生和飛速發展,為了便于核算機對信號進行處理,發生了在抽樣定理指導下將接連時刻信號變換成離散時刻信號的完好的理論和辦法。天然即是現代各種信息的載體。信息需求傳達,就是波形信號的傳遞。信號在它的發生、轉換、傳輸的每一個環節都可能因為環境和攪擾的存在而變其中,甚至是在大部份的情況下,這種變化還很嚴峻,以致于信號及其所攜帶的信息被深深地埋在噪聲當中了。

 

濾波器,顧名思義,是對波進行過濾的器件。“波”是一個非常廣泛的物理概念,在電子技術領域,“波”被狹義地局限于特指描述各種物理量的取值隨時間起伏變化的過程。該過程通過各類傳感器的作用,被轉換為電壓或電流的時間函數,稱之為各種物理量的時間波形,或者稱之為信號。因為自變量時間‘是連續取值的,所以稱之為連續時間信號,又習慣地稱之為模擬信號(Analog Signal)。隨著數字式電子計算機(一般簡稱計算機)技術的產生和飛速發展,為了便于計算機對信號進行處理,產生了在抽樣定理指導下將連續時間信號變換成離散時間信號的完整的理論和方法。也就是說,可以只用原模擬信號在一系列離散時間坐標點上的樣本值表達原始信號而不丟失任何信息,波、波形、信號這些概念既然表達的是客觀世界中各種物理量的變化,自然就是現代社會賴以生存的各種信息的載體。信息需要傳播,靠的就是波形信號的傳遞。信號在它的產生、轉換、傳輸的每一個環節都可能由于環境和干擾的存在而畸變,甚至是在相當多的情況下,這種畸變還很嚴重,以致于信號及其所攜帶的信息被深深地埋在噪聲當中了。

 

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