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              變頻器輸出端濾波器定制量大從優 北京都興科思

              發布時間:2021-05-10 05:34  

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              電源濾波器的插入損耗

              電源濾波器的插入損耗是指未接濾波器時從噪聲源傳遞到負載的噪聲電壓,與插入濾波器時負載上的噪聲電壓之比,插入損耗是在空載和阻抗50Q條件下測試的。工業上已經習慣將其作為驗證電源濾波器性能的重要指標。

              泄露電流

              濾波器的泄漏電流是指在250VAC/50Hz的情況下,相線和中線與外殼(地)之間流過的電流,它主要取決于連接在相線與地和中線與地間的共模電容(亦稱為“y'電容)。Y電容的容量越大,共模阻抗越小,共模噪聲抑制效果越好。泄漏電流是濾波器的一一個重要參數。從濾波器性能上考慮,泄漏電流越大越好:但是出于設備安全角度,濾波器的泄漏電流越小越好。根據具體要求的不同,各安全標準對泄漏電流做出了不同的規定,其典型值為0.5~5.0mA.

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              數字濾波器的對比

              數字濾波器現在主要有兩種,一種是IIR,我們稱之為無限的沖激響應濾波器,另外一種是FIR,這種濾波器是與IIR相對應的,這個是有限的沖激響應濾波器。兩個系統都是有各自的特點的,FIR的濾波器是沒有閉環的反饋的環路信號,它的結構比較簡單,可以實現比較嚴格的線性方程的相位的計算,一般情況下相位的要求不嚴格一 般不會使用這個濾波器,相反的話,會采用這種濾波器。當然在很多的場景下面,我們要對信號進行一些實時的處理,當現場的信號數據越來越多的情況下,我們對硬件的性能要求就越來越高,市面上很多的單片機已經無法滿足我們實際的功能需求,一般的8位的16位的乃至32位的單片機以及ARM芯片已經不能在對算法進行支撐,由于專門為數字處理設計的DSP控制器的出現,提高了我們濾波器的效率,DSP很多情況下可以使用多組總線的方式,并行處理多組實時的數據,獨立的一些算法器充分的使用大大提高了我們濾波器的效率。對于硬件上的短板完全可以由DSP的芯片進行彌補,做到對數字信號的實時處理與計算。DSP與普通的微處理器相比有很大的數字信號的處理優勢,他是單片機以及ARM的繼承,為信號處理做了一些局部的開發和改進,大大的增強了數字處理的能力,它有特定的數據流程格式、有特定的算法器,有特殊的系統結構為解決復雜的數字信號的處理提供了很多優越的條件和基礎,通過對DSP的編程可以實現IIR濾波器。 FIR濾波器實際上有一定的缺陷,這類系統只有零點,它不會跟IIR系統的那樣容易獲取比較好衰減的特性,但是也有更加明顯的優勢。他是通過非硬件電路實現的,相比硬件電路實現濾波器主要優點有很多,例如,效率很高、有極點、有反饋等。

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              濾波器

              根據儲能元件的不同,有源濾波器可以分為電壓型有源濾波器和電流型有源濾波器。電壓型有源濾波器,因其損耗少、,被廣泛使用。電流型有源濾波器,因損耗大、效率低,而較少采用。按照交直流電源可分為直流 APF 和交流 APF。按照電路拓樸結構分類,可分為串聯型 APF、并聯型 APF 和串并聯型,以及APF和PPF的混合型使用方式。與無源濾波器相比,有源濾波器有許多優點:響應速度快,可控性能非常強;具有自適應功能,能夠動態跟蹤和補償系統高次諧波;穩定性高,不受系統阻抗影響,避免諧振的發生;能夠抑制閃變;補償系統不足的無功分量等。機柜式系統采用模塊化結構,聯絡設計細密,可隨時根據現場實際需求擴容,可拓展性強,模塊化的配置方式和小巧的體積讓設計者有更多的選擇,并可節省用戶空間,可實現彈性的容量配置,支持后續現場容量擴展。現場安裝和維修維護更是簡單拔插即可。 抽屜式結構,能夠滿足用戶單獨對模塊設計,選用優良的架構形式,具備DSP處理能力,運用大型可編程控制器操作,選用大功率電力電子組件,具有可外傳的通信端口,還可附于其他盤柜中獨立工作。

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              低通濾波器實例

              理想與實際濾波器一個理想的低通濾波器能夠完全剔除高于截止頻率的所有頻率信號并且低于截止頻率的信號可以不受影響地通過。實際上的轉換區域也不再存在。一個理想的低通濾波器可以用數學的方法(理論上)在頻域中用信號乘以矩形函數得到,作為具有同樣效果的方法,也可以在時域與sinc函數作卷積得到。然而,這樣一個濾波器對于實際真正的信號來說是不可實現的,這是因為sinc函數是一個延伸到無窮遠處的函數(extends to infinity),所以這樣的濾波器為了執行卷積就需要預測未來并且需要有過去所有的數據。對于預先錄制好的數字信號(在信號的后邊補零,并使得由此產生的濾波后的誤差小于量化誤差)或者無限循環周期信號來說這是可實現的。實時應用中的實際濾波器通過將信號一小段時間讓它們能夠“看到”未來的一小部分來近似地實現理想濾波器,這已為相移所證明。近似精度越高所需要的越長。采樣定理描述了如何使用一個完善的低通濾波器和奈奎斯特-香農插值公式從數字信號采樣重建連續信號。實際的數模轉換器都是使用近似濾波器。

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