Завдяки розробці технології фільтрації живлення, технологія фільтрації є високоефективною для придушення електромагнітних перешкод, особливо для сигналу EMI комутаційного джерела живлення, який може відігравати хорошу роль у провідності перешкод та інтерференції. Диференціальні сигнали інтерференційних сигналів та загальні сигнали інтерференційних режимів можуть представляти всі сигнали інтерференції провідності на джерелі живлення.
Перший в основному стосується інтерференційного сигналу, що передається між двома проводами, який належить до інтерференції симетрії і характеризується низькою частотою, амплітудою невеликої перешкоди та невеликим генерованим електромагнітним перешкодою. Останнє в основному стосується передачі інтерференційних сигналів між дротом та корпусом (землею), яка належить до асиметричного перешкод, і характеризується високою частотою, великою амплітудою перешкод та великими генерованими електромагнітними перешкодами.
Виходячи з наведеного вище аналізу, сигнал EMI можна контролювати нижче граничного рівня, визначеного стандартами EMI, для досягнення мети зменшення перешкод провідності. Окрім ефективного придушення джерел перешкод, фільтри EMI, встановлені в вхідних та вихідних схемах комутаційного живлення, також є важливим способом придушення електромагнітних перешкод. Поширена робоча частота електронних пристроїв зазвичай становить від 10 МГц до 50 МГц. Багато з стандартів EMC найнижчої межі рівня інтерференції 10 МГц, для високочастотного перемикача живлення EMI сигналу, якщо вибір мережевої структури відносно простий фільтр EMI або роз'єднання ланцюга фільтра EMI відносно простий, не тільки може досягти Мета зменшення інтенсивності високочастотного струму звичайного режиму також може задовольнити ефект фільтрації регламенту ЕМС.
Принцип проектування електричного роз'єму фільтрується на вищезазначеному принципі. Існує проблема взаємної перешкоди між електричним обладнанням та джерелом живлення та між різним електричним обладнанням, а електричний роз'єм фільтру є ідеальним вибором для зменшення перешкод. Оскільки кожен штифт роз'єму фільтра має фільтр з низьким пропуском, кожен штифт може ефективно фільтрувати звичайний струм режиму. Крім того, електричний роз'єм фільтру також має хорошу сумісність, розмір інтерфейсу та розмір форми та звичайний електричний роз'єм однакові, тому їх можна безпосередньо замінити.
Крім того, використання роз'єму живлення фільтру також має хорошу економіку, що є головним чином тому, що роз'єм живлення фільтра потрібно встановити лише в порту екранованого корпусу. Після того, як він усуває втручання в кабелі, провідник більше не відчує сигнал перешкод, тому він має більш стабільну продуктивність, ніж екранований кабель. Електричний роз'єм фільтру не має високих вимог до кінцевого з'єднання кабелю, тому йому взагалі не потрібно використовувати високоякісний екранований кабель, що ще більше відображає його кращу економіку.
Час посади: 19 жовтня 2019 року