Netzschalter-Unterdrückungskondensatoren speichern Energie und geben sie bei Bedarf in einem Hochstromimpuls ab. Die meisten Kondensatoren, die größer als 1 uf sind, sind Elektrolytkondensatoren, die eine große Induktivitätskomponente haben, sodass die Impedanz ansteigt, wenn die Frequenz hoch ist. Elektrische Hochstromimpulse werden verwendet, um gepulste Laser anzutreiben oder Lichtentladungen zu erzeugen.
Netzschalter-Unterdrückungskondensatoren speichern Energie und geben sie bei Bedarf in einem Hochstromimpuls ab. Die meisten Kondensatoren, die größer als 1 uf sind, sind Elektrolytkondensatoren, die eine große Induktivitätskomponente haben, sodass die Impedanz ansteigt, wenn die Frequenz hoch ist. Folienkondensatoren können auch auf konventionellere Weise als Spannungsglättungskondensatoren verwendet werden. Elektrische Hochstromimpulse werden verwendet, um gepulste Laser anzutreiben oder Lichtentladungen zu erzeugen. Sie können verwendet werden, um Energie zu speichern und sie bei Bedarf in einem Hochstromimpuls wieder abzugeben.
Der Unterdrückungskondensator des Bypass-Netzschalters ist ein Energiespeichergerät, das dem lokalen Gerät Energie zur Verfügung stellt, es kann den Ausgang des Reglers ausgleichen und den Lastbedarf reduzieren. Um die Impedanz zu minimieren, sollten Bypass-Kondensatoren so nah wie möglich an den Stromversorgungs- und Erdungsstiften des Lastgeräts platziert werden. Die Induktivität und der Widerstand (insbesondere die Induktivität an den Chipstiften, die einen Rückprall verursachen), dieser Strom ist eigentlich eine Art Rauschen im Vergleich zur normalen Situation, die der Kopplungseffekt ist.
Anwendungen von Netzschalter-Entstörkondensatoren in Verbindung mit dem Netz müssen aufgrund der hohen Energieverfügbarkeit und der rauen Umgebung mit Überspannungen und Impulsen sorgfältig ausgewählt werden.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Verbindungen und folglich zwei verschiedene Arten von Anwendungen.
Bei der einen wird der Kondensator in Reihe mit zusätzlichen Schaltungen an das Netz angeschlossen, während bei der anderen der Kondensator parallel zum Netz ohne zusätzliche Impedanz oder Schaltungsschutz an das Netz angeschlossen wird.
Diese Netzschalter-Entstörkondensatoren sind für den Einsatz als Querkondensatoren ausgelegt und aufgrund ihrer langfristigen Kapazitätsstabilität und starken Selbstheilungseigenschaften nicht für Anwendungen in Reihe mit dem Netz als spannungsteilende Impedanz zugelassen .
Merkmal des Netzschalter-Unterdrückungskondensators
1.Hohe Kapazitäts- und DF-Stabilität gegenüber einem weiten Temperatur- und Frequenzbereich
2.Hohe Einschwingfestigkeit und hohe Durchschlagsfestigkeit
3.Echte Langzeitstabilität
4.Widerstandsfestigkeit bei hoher Spannung

Spezifikationen des Netzschalter-Entstörkondensators:
Dielektrikum: Polypropylenfolie
Elektroden: Vakuumaufgedampftes Metall
Beschichtung: Eingekapselt in ein verstärktes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, das mit Epoxidharz versiegelt ist und die Anforderungen von UL94V-0 erfüllt.
Leitungen: Radiale Leitungen aus verzinntem Draht/isoliertem flexiblem Draht
Referenznorm: IEC 60384-14 (3. Ausgabe, 2005) UL1414, UL1283, GB/T 14472-1998, EN60384-14
Klimakatalog: 40/100/21 (GMF)
Kapazität gegenüber Nennspannung:
0,001 µF-4,7 µF/275 VAC (50/60 Hz)
0,001 µF-4,7 µF/310 VAC (50/60 Hz), (UL)
Kapazitätstoleranz: M ±20 % K ± 10 % J ± 5 %
Verlustfaktor (Tangens des Verlustes): ≤0,1% (bei 20℃, 1KHz)
Spannungsfest:
4,3*UR Einheit VDC (1 Minute bei 20℃)
Isolationswiderstand:
C ≤ 0,33 μF, IR ≥ 15.000 mΩ, C > 0,33 μF, IR*C ≥ 5000 S (1 Minute bei 20 und RH ≤ 65 %)
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