×
10.04.2016
216.015.3226

Результат интеллектуальной деятельности: ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано для подавления высокочастотных или импульсных помех в электрических цепях. Достигаемый технический результат - расширение частотного диапазона при увеличении подавления помех. Помехоподавляющий фильтр содержит дроссель, состоящий из тороидального ферромагнитного сердечника с нанесенными на него одной или несколькими обмотками, электростатический экран в виде тороидальной металлической оболочки прямоугольного поперечного сечения с кольцевой сквозной прорезью, внутри которого расположен ферромагнитный сердечник, при этом обмотки дросселя нанесены на электростатический экран, который соединен механически и электрически с корпусом фильтра или защищаемого устройства. 5 ил.
Основные результаты: Помехоподавляющий фильтр, содержащий дроссель, состоящий из тороидального ферромагнитного сердечника с нанесенными на него одной или несколькими обмотками, отличающийся тем, что дополнительно введен электростатический экран в виде тороидальной металлической оболочки прямоугольного сечения с кольцевой сквозной прорезью, внутри которого расположен ферромагнитный сердечник, при этом обмотки дросселя нанесены на электростатический экран, который соединен механически и электрически с корпусом фильтра или защищаемого устройства.

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано для подавления высокочастотных и импульсных помех в электрических цепях.

Для подавления помех в электрических цепях широко применяются помехоподавляющие дроссели. Они ограничивают помехи за счет внесения в защищаемую цепь в частотном диапазоне помех большого последовательного импеданса. Известен дроссель [J.W. van Dijk. EMC. Electromagnetic Compatibility. Saxion, Version 1.2, April 2010], представляющий собой тороидальный ферромагнитный сердечник прямоугольного поперечного сечения с нанесенными на него одной или несколькими обмотками. Вышеуказанное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.

Недостатком прототипа является узкий частотный диапазон подавляемых помех из-за влияния паразитной проходной емкости дросселя. Типичные частотные зависимости импеданса дросселя при различных количествах витков приведены на фиг. 5 [J. Brown. New Understandings of the Use of Ferrites in the Prevention and Suppression of RF Interference to Audio Systems. 119th AES Convention in New York, October 2005]. Как следует из представленных графиков, зависимости имеют вид, характерный для параллельного резонансного контура, и функциональные ограничения прототипа проявляются по мере роста частоты выше резонансной, определяемой формулой

где Ldr - индуктивность дросселя; Cch - паразитная проходная емкость дросселя.

Для помехоподавления главной задачей является максимизация импеданса дросселя. Если исходить из свойств идеального дросселя, то для его увеличения необходимо увеличивать число витков в дросселе с тем, чтобы получить большее значение индуктивности. Однако при этом уменьшается резонансная частота дросселя. Это уменьшение обусловлено как ростом индуктивности, так и ростом паразитной проходной емкости при увеличении числа витков в дросселе.

Следовательно, прототип является эффективным средством защиты только при относительно узком диапазоне частот (верхняя граничная частота защищаемого диапазона лежит в области первого параллельного резонанса). На более высоких частотах из-за паразитной емкости защитные свойства дросселя практически отсутствуют (или незначительны). При попытке улучшить защитные свойства дросселя за счет увеличения количества витков происходит сужение его рабочего диапазона частот.

Решаемой технической задачей является создание помехоподавляющего фильтра с расширенной областью применения.

Достигаемый технический результат заключается в расширении частотного диапазона и улучшения качества подавления помех.

Для достижения технического результата в помехоподавляющем фильтре, содержащем дроссель, состоящий из тороидального ферромагнитного сердечника с нанесенными на него одной или несколькими обмотками, новым является то, что дополнительно введен электростатический экран в виде тороидальной металлической оболочки прямоугольного поперечного сечения с кольцевой сквозной прорезью, внутри которого расположен ферромагнитный сердечник, при этом обмотки дросселя нанесены на электростатический экран, который соединен механически и электрически с корпусом фильтра или защищаемого устройства.

Возможные варианты конструктивного выполнения предлагаемого фильтра поясняются чертежами фиг. 1 и 2. Помехоподавляющий фильтр содержит дроссель, состоящий из тороидального ферромагнитного сердечника 1 с нанесенными на него одной или несколькими обмотками 2, электростатический экран 3 в виде тороидальной металлической оболочки прямоугольного поперечного сечения с кольцевой сквозной прорезью 4, внутри которого расположен ферромагнитный сердечник 1, при этом обмотки дросселя 2 нанесены на электростатический экран 3, который соединен механически и электрически с корпусом фильтра или защищаемого устройства 5.

Высокий последовательный импеданс обмоток, обеспечиваемый ферромагнитным сердечником, расположенным внутри электростатического фильтра, препятствует протеканию по ним токов помех.

Введение электростатического экрана 3 в виде тороидальной металлической оболочки прямоугольного поперечного сечения с кольцевой сквозной прорезью и нанесение обмоток дросселя на электростатический экран, который соединен механически и электрически с корпусом фильтра или защищаемого устройства, приводит к тому, что, во-первых, за счет влияния электростатического экрана 3 устраняются паразитные проходные емкости обмоток 2, а во-вторых, за счет наличия конструктивной емкости обмоток на электростатический экран 3, имеющий электрическую связь с корпусом защищаемого устройства, токи помех через эту емкость стекают на корпус защищаемого устройства.

Таким образом, новая совокупность существенных признаков обеспечивает достижение технического результата, а именно улучшения качества фильтрации и расширении рабочего диапазона частот.

Заявляемый помехоподавляющий фильтр работает следующим образом. Для реализации своей защитной функции, фильтр автономно или в составе помехоподавляющего фильтра более высокого порядка, устанавливается на входе защищаемого устройства, а его обмотки включаются в разрыв электрических цепей, в которых необходимо подавлять помехи. Высокий последовательный импеданс обмоток, обеспечиваемый наличием ферромагнитного сердечника, препятствует протеканию по ним токов помех, а конструктивная емкость обмоток на электростатический экран, имеющий электрическую связь с корпусом защищаемого устройства, способствует стеканию помех на корпус защищаемого устройства.

Наличие конструктивной емкости обмоток на электростатический экран переводит дроссель в новое качество - он становится системой с распределенными параметрами, и для описания его работы следует использовать уравнения длинной линии, связывающие напряжение и ток в начале обмотки (Uin, Iin) с напряжением и током в конце (Uout, Iout) обмотки

где Zdr, Ydr - погонный продольный импеданс и погонный поперечный адмитанс обмотки, соответственно; - постоянная распространения обмотки; - волновое сопротивление обмотки; lw - длина обмотки.

Из уравнений длинной линии следует, что коэффициент затухания, вносимого фильтром, при чисто активном сопротивлении источника и нагрузки, равном Z0, равен

Продольный погонный импеданс может быть вычислен по формуле

где f - частота; µ′ - действительная компонента магнитной проницаемости; µ′′ - мнимая компонента магнитной проницаемости; - индуктивность эквивалентного по размерам воздушного сердечника; Ddr, ddr - внешний и внутренний диаметры ферритового сердечника; w - число витков в дросселе, h - высота сердечника.

Погонный поперечный адмитанс обмотки можно найти по формуле

где Cdr - погонная конструктивная емкость обмотки.

Для однослойной обмотки погонную конструктивную емкость можно оценить по формуле

где Δw - размер изоляционного зазора между проводом обмотки и экраном;

dw - диаметр провода обмотки, е - диэлектрическая проницаемость изоляции между проводом обмотки и экраном.

В прототипе, расчетная модель которого представляет собой параллельный колебательный контур, коэффициент затухания равен

Рассмотрим пример реализации предлагаемого технического решения, представленного на фиг. 1, где в качестве сердечника использован кольцевой сердечник K16×8×6 из никель-цинкового феррита с начальной магнитной проницаемостью 1000. Однослойная обмотка выполнена проводом МС16-13 сечением 0,2 мм2; количество витков 20. Размер изоляционного зазора между проводом обмотки и экраном Δw=0,2 мм. Длина обмотки на сердечнике lw=20 мм.

Частотные зависимости компонент магнитной проницаемости для этого феррита по данным производителя [С.U. Parker. EMC Components. Specifying a Ferrite for EMI Suppression. Fair-Rite Products, Conformity JUNE 2008] приведены на фиг. 5.

Результаты расчетов вносимого затухания для дросселя, выполненного в соответствии с предлагаемым техническим решением, при Z0=50 Ом приведены на фиг. 6 (кривая а). Там же приведена расчетная зависимость вносимого затухания для прототипа (кривая б) с тем же количеством витков и с тем же сердечником при величине паразитной проходной емкости Chc=10 пФ.

Как показывают приведенные расчеты, на частотах выше ≈3 МГц вносимое затухание в дросселе, выполненном согласно предлагаемому техническому решению, становится выше, чем у прототипа и дальше растет с частотой. В прототипе после резонансной частоты (≈1,5 МГц) вносимое затухание монотонно падает. Различие вносимого затухания в пользу предлагаемого решения достигает:

≈30 дБ - на частоте 10 МГц;

>190 дБ - на частоте 100 МГц и выше.

Таким образом, новая совокупность существенных признаков обеспечивает достижение технического результата, а именно улучшения качества фильтрации и расширении рабочего диапазона частот.

Помехоподавляющий фильтр, содержащий дроссель, состоящий из тороидального ферромагнитного сердечника с нанесенными на него одной или несколькими обмотками, отличающийся тем, что дополнительно введен электростатический экран в виде тороидальной металлической оболочки прямоугольного сечения с кольцевой сквозной прорезью, внутри которого расположен ферромагнитный сердечник, при этом обмотки дросселя нанесены на электростатический экран, который соединен механически и электрически с корпусом фильтра или защищаемого устройства.
ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 661-664 из 664.
16.06.2023
№223.018.7a50

Аппарат-растворитель с перемешивающим устройством

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов химического взаимодействия твердой и жидкой фаз и может быть использовано для выщелачивания, растворения в металлургии, химической и других отраслях промышленности, в частности, при работе с радиоактивными материалами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731698
Дата охранного документа: 08.09.2020
16.06.2023
№223.018.7b3c

Плавильный узел для индукционной переплавки металлических радиоактивных отходов

Изобретение относится к плавильному узлу для переработки высокоактивных металлических отходов, используемому в установке индукционного шлакового переплава металлических радиоактивных отходов МРАО, размещаемой в радиозащитной горячей камере, оснащенной манипуляторами. Плавильный узел содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753924
Дата охранного документа: 24.08.2021
17.06.2023
№223.018.7efd

Способ извлечения актинидов из отработавших высокоэффективных фильтров очистки воздуха

Изобретение относится к области техники, связанной с разработкой методов и аппаратов для переработки из видов радиоактивных отходов (РАО), образующихся в процессе фабрикации ядерного топлива и переработки отработавшего ядерного топлива - высокоэффективных аэрозольных фильтров воздуха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772669
Дата охранного документа: 23.05.2022
17.06.2023
№223.018.80ae

Способ переработки радиоктивных отходов, образующихся в процессе разрушения облученных тепловыделяющих сборок реакторов на быстрых нейтронах, методом индукционного шлакового переплава в холодном тигле

Изобретение относится к области переработки радиоактивных отходов (РАО), образующихся в процессе разрушения облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) реакторов на быстрых нейтронах (РБН), методом индукционно-шлакового переплава в холодном тигле. Разработана установка индукционно-шлакового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765028
Дата охранного документа: 24.01.2022
Показаны записи 491-498 из 498.
18.05.2019
№219.017.591e

Датчик резонаторный

Изобретение относится к измерениям механических параметров, в частности силы или ускорения. Датчик резонаторный содержит чувствительный элемент, выполненный в виде маятника с одной степенью свободы, соединенный через упругие шарниры с первым основанием, и силочувствительный резонатор, концы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415441
Дата охранного документа: 27.03.2011
09.06.2019
№219.017.7914

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Вторичный источник питания содержит последовательно соединенные устройство сравнения, генератор прямоугольных импульсов, коммутирующий элемент, первый выход которого соединен через последовательно соединенные первичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342691
Дата охранного документа: 27.12.2008
09.06.2019
№219.017.7a81

Генератор электромагнитных импульсов

Изобретение относится к области импульсной радиотехники. Генератор электромагнитных импульсов содержит импульсный или импульсно-периодический лазер, источник напряжения, коаксиальную линию, сетчатый параболоидный анод, фотокатод, экран фотокатода, рассеиватель лазерного излучения, размещенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388100
Дата охранного документа: 27.04.2010
09.06.2019
№219.017.7cff

Способ измерения ускорений

Изобретение относится к области измерений механических параметров. Способ измерения ускорений основан на использовании трех пар преобразователей ускорения, размещенных в корпусе, в котором дополнительно размещают три идентичных измерительных модуля, на каждом из которых параллельно друг другу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416099
Дата охранного документа: 10.04.2011
06.09.2019
№219.017.c7da

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Техническим результатом является обеспечение проверки работоспособности частотозадающих элементов и всего измерительного преобразователя по значению выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699255
Дата охранного документа: 04.09.2019
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
17.01.2020
№220.017.f654

Устройство предохранения и коммутации взрывателя

Изобретение относится к военной технике, а именно к устройствам предохранения и коммутации взрывателя ракетных, авиационных и зенитных боеприпасов, работающих в условиях интенсивных электромагнитных полей и других экстремальных воздействий. Устройство включает в себя электрический соединитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711149
Дата охранного документа: 15.01.2020
30.05.2020
№220.018.2256

Регулятор массового расхода воздуха

Регулятор массового расхода воздуха содержит входной и выходной воздушные каналы, выполненные в корпусе и разделенные между собой подпружиненным регулирующим органом, исполнительный механизм, который выполнен в виде электромеханического привода, установленного на корпусе с возможностью его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722253
Дата охранного документа: 28.05.2020
+ добавить свой РИД