それでは、パワーフィルターのパフォーマンスをどのようにテストできますか?
漏れ電流とは、250VACの電圧下での位相線、ニュートラルライン、およびフィルターケーシング(地下線)の間の流れを指します。 それは主に地上コンデンサの値(共通モードコンデンサ)に依存します。 より大きな一般的なモードコンデンサCyは、挿入損失を改善する可能性がありますが、漏れ電流が高くなる可能性があります。
電源フィルターの性能と、機器と人員の安全性を確保するには、電圧テストに耐える必要があります。 耐電圧テストは、極端な動作条件下で実行されます。 CXコンデンサの耐値電圧性能が低い場合、ピークサージ電圧が発生すると崩壊する可能性があります。 その内訳は個人の安全を危険にさらすことはないかもしれませんが、フィルターが機能性やパフォーマンスを失う可能性があります。
EMIパワーフィルターを使用する場合、最も重要な考慮事項は、定格電圧と電流値、電圧性能に耐える、漏れ電流です。 フィルターの主要なパフォーマンス評価は、挿入損失パフォーマンスです。
干渉ノイズを抑制するEMI電源フィルターの能力は、挿入損失(I.L.)を使用して測定されます。 挿入損失は、ノイズ源から荷重に送信された電力P1の比率として定義されます。フィルターは、デシベル(DB)で発現したフィルターを接続して、ノイズ源から負荷に送信される電力P2に接続されていません。
EMCテストがより複雑になり、ワークロードが増加するにつれて、機能性、パフォーマンス、テスト速度、精度に関するテスト機器の要件も上昇しています。 従来の手動テストでは、これらの要件を満たすことができなくなります。 国家基準(GB)と国家軍事基準(GJB)はどちらも、データ後のデータの厳格な要件を備えたEMCテストを自動化する必要があります。 したがって、EMC自動テストの開発が不可欠になりました。 この記事で確立された自動テストシステムは、仮想計器技術を利用しており、信号ソースとスペクトルアナライザーに基づいてEMIパワーフィルターの挿入損失をテストします。