Миниатюрные коаксиальные фильтры
для цепей управления микроэлектронных устройств
Кива ДЖУРИНСКИИ, к. т. н.
Подавление межсистемных и внутрисистемных электромагнитных помех является важнейшей задачей при создании устройств микроэлектроники СВЧ. Фильтрация помех в цепях питания освещена достаточно полно [1]. Подавление же помех в цепях управления, в которых используются импульсные сигналы, не нашло достаточного отражения в специальной литературе. Этому посвящена настоящая работа.
Назначение фильтров для цепей управления и основные требования к ним
Для управления параметрами устройств микроэлектроники СВЧ применяют наносе-кундные видеоимпульсы напряжения или тока с амплитудой А, длительностью и и периодом следования Т. Необходимо, чтобы устройство ввода импульсов существенно не искажало эти параметры. В противном случае возрастает время выхода на рабочий режим, и ухудшаются параметры устройства. Ситуация осложняется тем, что современные микроэлектронные устройства СВЧ должны иметь герметичное исполнение. Поэтому устройство ввода импульсов также должно быть герметичным. Для этой цели используют металлостеклянные вводы. Так как их электрическая емкость мала (единицы пикофарад), они пропускают импульсы, не искажая их. Но вводы не обеспечивают помехозащищенности устройства, так как через них просачивается электромагнитная энергия. Поэтому для ввода импульсных сигналов применяют герметичные фильтры нижних частот (ФНЧ).
К фильтрам для современных микроэлектронных устройств предъявляют следующие требования:
1. Способность пропускать импульсы без существенного искажения их формы и ослабления.
2. Герметичность на уровне 10-9-10-11 м3Па/с (определяется скоростью натекания гелия через фильтр).
3. Миниатюрность (диаметр корпуса фильтра не более 6 мм).
4. Вносимое затухание более 15-20 дБ на частотах, больших частоты среза фильтра.
5. Возможность монтажа и пайки фильтра в корпус устройства при температуре не ниже 230 °С без нарушения конструкции и ухудшения параметров фильтра.
Влияние фильтра на параметры импульса
Фильтр нижних частот представляет собой четырехполюсник типа С, ЬС, Т или Р{ с реактивными элементами [1]. В таких электрических цепях имеют место переходные процессы при прохождении импульсов. Ток в индуктивности не может изменяться скачком,
поэтому в момент падения импульса индуктивность подобна разрыву цепи в месте ее включения. По мере нарастания тока ее действие все больше соответствует короткому замыканию. На емкости же не может изменяться скачком напряжение. Поэтому в первый момент она оказывает действие, подобное короткому замыканию между точками ее включения. По мере того как емкость заряжается, ток через нее уменьшается. При полной зарядке емкость аналогична разрыву.
Совместное действие этих процессов вызывает искажение формы импульса: появление времен фронта tф и спада tcп и изменение амплитуды ДА (рис. 1). Время фронта и спада принято отсчитывать по уровню амплитуды 0,9 А и 0,1 А.
На рис. 1 в качестве примера показаны входные прямоугольные импульсы. Получить идеальные прямоугольные импульсы технически сложно. Реальные импульсы имеют форму, близкую к трапецеидальной. При конструировании фильтра необходимо выбрать его индуктивность и, особенно, емкость такими, чтобы искажение формы импульса было минимальным. Для этого нестационарные явления, вызванные в электриче-
Фильтр
0—І I—
I
-0
0—
-0
н
0-'
Микро-
электронное
устройство
0—\
Рис. 1. Импульсы, поступающие в микроэлектронное устройство с выхода фильтра: а) неискаженные; б) искаженные
ской цепи фильтра воздействием данного импульса, должны полностью заканчиваться к началу следующего импульса. В общем виде это требование к фильтру можно сформулировать следующим образом: постоянная времени электрической цепи фильтра должна быть меньше, чем длительность импульсов. На практике это означает, что емкость и индуктивность фильтра должны быть минимальными.
Спектральный состав импульса. Условие прохождения импульса без искажений
Периодическую последовательность импульсов можно представить гармоническим рядом Фурье. Например, для прямоугольных импульсов длительностью tu и периодом следования Т, где 0 < tu < Т, этот ряд выглядит следующим образом:
( і л
вІпА: —
/(ПЗ Ґ)=А —+ 271^----------—КСОЬкШ
Т г=і к
Здесь ю — угловая частота.
Этот ряд состоит из постоянной составляющей и из бесконечного числа гармонических составляющих с определенными частотами, амплитудами и начальными фазами (спектр сигнала).
Так как гармонические составляющие отличаются в целое число раз от частоты первой гармоники, то спектральные линии отстоят друг от друга на интервал частот А/ равный частоте первой гармоники. Таким образом, дискретные спектры сигналов представляют собой набор составляющих с кратными частотами (/ 2/ 3/ ... к/) [2].
Чтобы полностью сохранить форму импульса, фильтр должен пропустить сумму всех составляющих спектра. На практике, однако, в этом нет необходимости, так как амплитуды гармоник уменьшаются с увеличением их номера. Степень допустимого искажения формы импульса определяет минимальное число гармоник, пропускаемых фильтром. Практически для неискаженной передачи можно ограничиться передачей активной ширины спектра импульса. Верхний предел частоты для прямоугольного импульса равен [2, 3]:
^ верхн(МГц) >
где tu — длительность импульса (с).
Для импульса с и = 20 нс /^ = 100.150 МГц. Для трапецеидальных импульсов со временем фронта tф верхняя частота равна [3]:
0,35...1,0
^ верхк(МГц) ~ . .
Чем короче импульс, который надо передать без существенных искажений, тем более широкую полосу пропускания должен обес-
Таблица 1. Магнитные свойства ферритов 1000 НН и 50 ВН
Марка Ни т иа частотах, МГц
феррита 0,1 5 10 100 400 600 1000
1000 НН 1000 1000 6 о о 300 - - - ~1 0,4 110
50 ВН 50 50 1 50 50 26 8 5 1,25 70 450
печивать фильтр. Полоса пропускания фильтра нижних частот должна быть больше спектра передаваемого сигнала. Полосой пропускания ФНЧ является область частот, лежащая ниже частоты среза фильтра /ф — частоты, на которой вносимое затухание равно 3 дБ. Для 1С-фильтра, показанного на рис. 1:
/•
J ср
1
2ку[ъС ,
где I и С — соответственно его индуктивность и емкость.
Таким образом, для передачи импульсов без искажения должно выполняться условие
1
2...3
2п4ьС і
для прямоугольного импульса, или
1
0,35...1
27Е л/' 1/С
для трапецеидального импульса.
Частота среза фильтров
Приведенные выше формулы позволяют оценить I и С по резонансной частоте фильтра, пропускающего без искажения импульсы с заданными параметрами. В качестве индуктивности в таких фильтрах применяют трубчатые ферритовые сердечники с внутренним центральным проводником. Основную долю (более 90%) в величину индуктивности вносит феррит. Казалось бы, величину индуктивности можно варьировать в широких пределах, подобрав феррит с требуемой магнитной проницаемостью (начальная магнитная проницаемость ця ферритов разных марок может быть от нескольких единиц до несколько тысяч). Однако с ростом частоты, начиная с критической частоты /с (на которой тангенс угла магнитных потерь равен единице), магнитная проницаемость всех ферритов уменьшается. На частотах более 1 ГГц она близка к единице. К тому же, для многих марок ферритов, имеющих низкую температуру Кюри Тс, имеет большое значение зависимость магнитных свойств от температуры. В таблице 1 приведены некоторые свойства двух никель-цинковых ферритов: низкочастотного с высокой начальной магнитной проницаемостью феррита марки 1000 НН и высокочастотного феррита марки 50 ВН.
Поэтому для применения в фильтрах выбирают высокочастотные термостабильные никель-цинковые ферриты, обычно марки 50 ВН. Они имеют невысокую начальную магнитную проницаемость, но отличаются температурной стабильностью магнитных свойств, высокой критической частотой, временной стабильностью магнитной проницаемости при воздействии повышенных температур и длительном хранении при относительной влажности до 85% [4].
Емкость же фильтра можно изменять в широких пределах (от единиц пикофарад до единиц микрофарад), используя диэлектрики с диэлектрической проницаемостью до 20 000 и многослойные дисковые конденсаторы. С ростом частоты диэлектрическая проницаемость уменьшается не столь значительно, как магнитная проницаемость.
На практике частоту среза фильтра определяют путем измерения частотной зависимости его вносимого затухания. На рис. 2 приведена зависимость частоты среза фильтра от его электрической емкости, построенная по усредненным данным ведущих зарубежных фирм — производителей фильтров [5-9].
Частота среза определяется величиной электрической емкости и практически не зависит от типа фильтра (С, 1С, Тили Р{). Данные разных фирм не всегда совпадают, но все фирмы признают, что частота среза фильтров любых типов с емкостью 100 пФ равна 100 МГц. На рис. 2 приведены также результаты измерений частоты среза 1С-фильтров, достаточно хорошо совпадающие с данными зарубежных фирм.
Следует подчеркнуть, что индуктивность фильтра также влияет на его частоту среза. При заданной величине емкости частота среза тем меньше, чем больше индуктивность (особенно при малых величинах емкости — менее 100 пФ) [10]. Однако величина индуктивности миниатюрных фильтров разных типов отличается не более чем в 2 раза и в среднем равна 0,05 мкГн. При больших значениях емкости влияние индуктивности на частоту среза становится незначительным.
Как видно на рис. 2, для пропускания без искажения наносекундных импульсов с верхней частотой 100-200 МГц фильтр должен иметь электрическую емкость 100-50 пФ.
Вносимое затухание фильтров для цепей управления
Полоса пропускания любого фильтра лежит в области частот ниже частоты среза. На более высоких частотах происходит по-
или
Рис. 2. Зависимость частоты среза ФНЧ от его емкости • — экспериментальные данные
Рис. 3. Частотная зависимость вносимого затухания фильтров с емкостями 100 (1), 50 (2) и 20 (3) пФ
давление электромагнитных помех. Для однозвенных фильтров невозможно обеспечить скачкообразный переход от области пропускания к области подавления помех. Поэтому за частотой среза следует переходная область частот, в которой вносимое затухание плавно нарастает от 3 дБ до максимальной для данного фильтра величины вносимого затухания.
Чем больше емкость фильтра, тем короче его переходная область и тем большее вносимое затухание он имеет. На рис. 3 приведены частотные зависимости вносимого затухания LC-фильтров с емкостями 20, 50 и 100 пФ и индуктивностью около 0,05 мкГн.
Естественно, что однозвенные фильтры с малой емкостью не могут обеспечить такого же высокого уровня вносимого затухания, как фильтры с емкостью более 1500 пФ для цепей питания. Но даже при вносимом затухании 20 дБ помеха ослабляется в 100 раз, а при 30 дБ — в 1000 раз.
Зарубежные фильтры
За рубежом малоемкостные фильтры для цепей управления разрабатывают и выпускают фирмы Spectrum Control (США) [5], Maxwell (США) [6], Tusonix (Франция, США) [7], Eurofarad (Франция) [8], AMP (США) [9] и др. Разработаны несколько типов конструкций миниатюрных фильтров.
Безрезьбовые герметизированные металлостеклянным спаем и (или) эпоксидным компаундом фильтры (Solder-in Filters, Solder-in Styles, Solder Mount)
В этом исполнении (рис. 4) выпускается большая часть фильтров для цепей управления. В большинстве случаев они представляют собой проходные конденсаторы, реже имеют электрическую схему LC.
Безрезьбовые, герметизированные компаундом, впаиваемые в корпус устройства фильтры (Pin-Sleeve Style) Фирма АМР разработала 2 варианта конструкции таких фильтров (рис. 5). В первом варианте на центральный проводник из медного сплава с золотым покрытием надет и припаян ферритовый сердечник, на поверхность которого нанесен диэлектрик, покрытый снаружи слоем металлизации. Для надежности пайки в корпус устройства на наружную поверхность таких фильтров надевают металлическую втулку (Eylet Style). Считается, что на частотах до 1 МГц электрическая схема фильтра представляет собой сосредоточенные индуктивность и емкость, соединенные параллельно. На частотах выше 20 МГц электрическую схему фильтра представляют в виде цепочки распределенных индуктивностей и емкостей.
Рис. 4. Конструкции миниатюрных безрезьбовых фильтров, герметизированных металлостеклянным спаем и эпоксидным компаундом
Во втором варианте конструкции, применяемой в проходных конденсаторах, на центральный проводник надевают и припаивают диэлектрическую трубку с металлизированными цилиндрическими поверхностями.
Вносимое затухание, дБ, на частотах, МГц
№ Обозначение Тип Емкость, Особенности
конструкции пФ конструкции
фильтра 1OO 3OO 1OOO 1O OOO
Eurofarad [В]
Таблица 2. Основные параметры зарубежных фильтров
№ Обозначение фильтра Тип конструкции Емкость, пФ Вносимое затухание, дБ, на частотах, МГц 1OO 3OO 1OOO 1O OOO Особенности конструкции
Spectrum Control [5]
С-фильтры
SCI-9920-101 Рис. 4а 100 10 20 28 -
SCI-9920-101T
SCI-9920-101R Рис. 4б
SCI-9110-100 Рис. 5 резьба 4-40 ШС 10 - - 10 10 S = 3,96, d = 0,81
54-862-001
547900001X5F101M 100 - 10 20 25 S = 3,18, d = 0,81
54-862-002 10 20 28
54779001X5F100M Рис. 6 резьба 6-32 ШС 10 - - 10 10 S = 3,96, d = 0,81
54713001X5F101 M Рис. 5 резьба 8-32 ШС 100 - 10 20 20 S = 4,75, d = 0,51
LC-фильтры
10 54713001X5F101 M Рис. 6 резьба 8-32 UNC 100 - 10 20 20 S = 4,75, d = 0,51
11 SCI-9920-101 10 20 25 S = 4,75, d = 0,81
Pi-фильтры
12 51-762-006 Рис. 6 резьба 8-32 UNC 65 16 42 -
Maxwell [6]
C-фильтры
1210-FE7-100S Рис. 4а 10 - - 5 20 Длина корпуса на рис. 4а - 1,7 мм; на рис. 4б - 5,1 мм
1212-FE7-100S Рис. 4б
1210-FE7-101S Рис. 4а 100 10 20 40
1212-FE7-101S Рис. 4б
LC-фильтры
1230-FE7-100S Рис. 4а 10 - - 5 20
1232-FE7-100S Рис. 4б
1230-FE7-101S Рис. 4а 100 10 20 40
1232-FE7-101S Рис. 4б
Tusonix [7]
С-фильтры
4300-008 Рис. 4а 10 - - 5 20 -
4300-028 Рис. 4б
4302-008 Рис. 4в
4300-009 Рис. 4а 25 - - 10 25 -
4300-029 Рис. 4б
4302-009 Рис. 4в
4300-000 Рис. 4а 100 - 20 28 -
4300-050
4305-001
10 4300-020 Рис. 4б
11 4300-060 Рис. 4б
12 4302-000 Рис. 4в
13 4400-008 Рис. 6 резьба 4-40 ШС 10 - - 5 20 S = 3,96, d = 0,51
14 4400-038 S = 3,96, d = 0,76
15 4403-008 S = 3,18, d = 0,51
16 4403-038 S = 3,18, d = 0,76
17 4400-009 25 - - 10 25 S = 3,96, d = 0,51
18 4400-039 S = 3,96, d = 0,76
19 4403-009 S = 3,18, d = 0,51
20 4403-039 S = 3,18, d = 0,76
21 4400-000 100 - 20 28 S = 3,96, d = 0,51
22 4400-030 S = 3,96, d = 0,76
23 4403-000 S = 3,18, d = 0,51
24 4403-030 S = 3,18, d = 0,76
25 4400-076 Рис. 6 резьба М3,5х0,5 S = 4,0, d = 0,79
26 2430-003-X5F0-101M Рис. 6 резьба 6-32 ШС S = 3,96, d = 0,63
27 2425-018-X5U0-101M Рис. 6 резьба 8-32 ШС S = 4,75, d = 1,29
28 2425-544-X7R0-101M
LC-фильтры
29 4400-050 Рис. 6 резьба 4-40 UNC 100 20 33 S = 3,96, d = 0,51
Pi-фильтры
30 4205-002 Рис. 6 резьба 8-32 UNC 65 3 16 45 S = 4,75, d = 1,02
IT 4205-018 65
IT 4201-048 100 5 32
Резьбовые фильтры,
герметизированные с обоих концов компаундом Их выпускают с дюймовой резьбой 4-40 ИЫС-2А, 6-32 ИЫС-2А, 6-40 ИОТ-2А или 8-32 ИЫС-2А, приблизительно эквивалентной метрической резьбе М 3x0,5, М 3,5х0,6 и М 4x0,7 соответственно.
C-фильтры
1 FC030.3.101 HTY Рис. 4а
“2“ FC030.3.101 HTRY 100 3 - 10 22 -
“3“ FC030.3.101 HTRX Рис. 4б
4 FC035.3.101 CR Рис. 6 резьба 6-32 ШС
5 FC035.3.101 IR Рис. 6 резьба М6х0,6 100 12 22 d = 0,8
6 FC035.3.10 YR Рис.6 резьба М3,5х0,35
7 FC035.3.101 UR Рис. 6 резьба 6-40 11^
“8“ FC0401.102 IR Рис. 6 М4х0,7
9 FC0401.102 IR Рис. 6 резьба 6-40 11^
10 FC0401.102 IR Рис. 6 резьба 8-32 ШС 100 12 22 d = 0,8 мм
11 FC0401.102 IR Рис. 6 резьба М4х0,7
| Pi-фильтры
12 1099 SR Рис. 4а 100 3 35 Диаметр корпуса - 3 мм, длина - 9,5 мм, диаметр проводника 0,8 мм
AMP [9]
1 859656-1 50...174 Частота среза всех фильтров -150 МГц
“2“ 859653-1 Рис. 5
“3“ 859668-1 80...125 16 42
~ 859665-1
“5“ 859659-1 Рис. 6 резьба 50.174 S = 4,78 мм,
~1~ 859671-1 8-32 UNC 80.125 d = 1 мм
Рис. 6. Миниатюрные резьбовые фильтры
Фирмы Tusonix, Eurofarad и Spectrum Control выпускают также фильтры с метрической резьбой М 3x0,5 и М 3,5х0,6. Резьбовые фильтры широко применяются в микроэлектронике. Типичная конструкция миниатюрного резьбового фильтра показана на рис. 6. Размеры S и d приведены в таблице 2.
Резьбовые фильтры,
герметизированные металлостеклянным спаем
Миниатюрные фильтры с резьбой 4-40 UNC-2A, имеющие электрическую схему С или LC, выпускает фирма Maxwell. Конструкция фильтров аналогична конструкции, приведенной на рис. 6.
На долю миниатюрных герметизированных фильтров приходится менее одной трети от количества всех типов и типоразмеров фильтров (8000) [10], выпускаемых зарубежными фирмами. Малоемкостные миниатюрные фильтры для цепей управления составляют менее 10% от общего количества миниатюрных фильтров. При этом необходимо учесть, что герметичность фильтров, залитых компаундами, не регламентируется. Герметичными — со скоростью натекания 10-9.. .10-11 м3Па/с — могут считаться лишь фильтры, герметизированные металлостеклянным спаем (рис. 4а,б) и небольшое число резьбовых фильтров (рис. 6). Основные параметры зарубежных фильтров представлены в таблице 2.
Рабочий ток фильтров 5-10 А, напряжение 50-200 В, сопротивление изоляции — не менее 500 МОм, сопротивление центрального проводника — не более 5 мОм, рабочий диапазон температур —
Таблица 3. Параметры отечественных фильтров
№ Обозначение фильтра Тип конструкции Емкость, пФ 100 вносимое затухание, дБ, на частотах, МГц 300 500 1000 10 000 Частота среза, МГц Электрическая схема
| ОАО «Гириконд», ОАО «Кулон» [10-11]
1 Б24 АДПК.431145002ТУ Рис. 7 47 2 10 20 36 150 РІ
~ 68 3 15 27 42 100
3 150 10 30 42 48 40
| ФГУП НПП «Исток» [1]
1 КРПГ.433553.005 (КРПГ.433553.005 ТУ) Рис. 8 100-130 4 17 27 33 40 95 ЬС
2 КРПГ.433553.005-01 (КРПГ.433553.005 ТУ) 50-70 1,5 8 13 20 30 150
от -55 до +125 °С. Металлические поверхности фильтров покрыты золотом или серебром. Впаивание фильтров в корпуса устройств производят эвтектическими оловянно-свинцовыми припоями с добавлением серебра или без него при температуре 210-230 °С (при пайке в печи) или 260 °С (при пайке паяльником).
Зарубежные фирмы выпускают фильтры как для гражданского, так и для военного применения в соответствии с международным стандартом М^-Б-15733.
Отечественные фильтры
Помехоподавляющие фильтры шести типов серийно выпускают предприятия ОАО «Гириконд» и ОАО «Кулон» (Санкт-Петербург). Из них для применения в цепях управления пригодны только фильтры Б24 с электрической емкостью 43-240 пФ (рис. 7) [10, 11]. Фильтр Б24 имеет электрическую схему Р{. Его основным элементом является трубчатый конденсатор. Внутренний электрод конденсатора выполнен из двух изолированных друг от друга емкостных элементов. Емкость каждого элемента равна половине номинальной емкости фильтра.
Индуктивным элементом фильтра является центральный проводник, на который надет трубчатый сердечник из термостабильного феррита. Параметры фильтров Б24 приведены в таблице 3 [10-11]. При работе в импульсных режимах они подавляют электромагнитные помехи в диапазоне частот до 10 ГГц.
Фильтры Б24 рассчитаны на номинальные напряжение до 250 В и ток 1 А, их индуктивность — 0,03-0,085 мкГн, сопротивление изоляции — более 10 000 МОм, рабочий диапазон
температур от -60 до +125 °С, срок сохраняемости 20 лет. По своим электрическим параметрам они не уступают зарубежным аналогам.
Недостатки фильтров Б24 обусловлены особенностями их конструкции [12]:
1. Применение эпоксидного компаунда для герметизации фильтра.
2. Использование керамического конденсатора в качестве корпуса фильтра (рис. 7а). Резьбовая втулка, припаянная к конденсатору и служащая для крепления фильтра в корпус устройства (рис. 7б), принципиально не меняет сути конструкции.
В связи с этим герметичность фильтров не регламентирована. Их монтаж в корпуса устройств возможен только путем вклеивания или пайки припоями типа ПОСК 50-18 паяльником с температурой жала 200 °С. При соединении вывода фильтра с электрической схемой необходим теплоотвод от контактного узла фильтра. Перегрев приводит к размягчению компаунда и смещению вывода, а также к возникновению трещин в керамическом корпусе фильтра. При монтаже фильтров необходима особая осторожность. Изгибающие нагрузки, крутящий момент более 0,025 кгс-м и удары вызывают образование трещин в керамическом корпусе фильтра. Всех этих недостатков можно было бы избежать, если бы фильтры были изготовлены в герметичных металлостеклянных корпусах.
Более совершенными являются фильтры КРПГ.433553.005 (емкость 100 пФ) и КРПГ.433553.005-01 (емкость 50 пФ), разработанные и выпускаемые мелкими сериями ФГУП НПП «Исток». Фильтры имеют электрическую схему ЬС, выполнены в металлическом корпусе и герметизированы металлостеклянным спаем (рис. 8).
В конструкции фильтров не использованы органические материалы. Металлические поверхности фильтров покрыты палладиево-никелевым сплавом.
Основные параметры фильтров представлены в таблице 3.
Фильтры обеспечивают подавление помех в диапазоне частот (по меньшей мере) до 18 ГГц. Они разработаны на номинальные напряжения 150 В и ток 3 А, сопротивление изоляции составляет не менее 5 000 МОм. Рабочий диапазон температур — от -60 до +125 °С, срок сохраняемости — 15 лет. Герметичность фильтров — 1,3х10-11 м3Па/с. Допустимая температура кратковременного нагрева фильтров при пайке в корпус устройства— 320 °С, что позволяет производить пайку припоями ПОС-61 и ПСр 1,5.
Недостатки фильтров КРПГ.433553.005/01:
1. Возможность значительного уменьшения сопротивления изоляции при флюсовой пайке в корпуса устройств в результате загрязнения остатками флюса торцевой поверхности конденсатора. После флюсовой пайки необходимы тщательная отмывка корпуса устройства с впаянным фильтром от остатков флюса, сушка при температуре 80-120 °С и контроль сопротивления изоляции.
2. Высокая стоимость, в несколько раз превышающая стоимость серийно выпускаемых фильтров.
Заключение
В данной статье дан обзор фильтров для цепей управления, выпускаемых наиболее известными зарубежными фирмами. Возможно, что какие-то типы фильтров не попали в число рассматриваемых. В любом случае, при выборе фильтра необходима консультация с фирмой-производителем или ее дистрибьютором.
В нашей стране выбор фильтров для цепей управления ограничен. Серийно выпускаемый фильтр Б24 имеет существенные недостатки. Однако есть надежда, что они будут устранены в результате разработки и освоения в производстве фильтров в металлических корпусах [11]. ■
Литература
1. Джуринский К. Б. Миниатюрные коаксиальные радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ. Издание второе. М.: Техносфера. 2006.
2. Иванов А. Б., Сосновкин Л. Н. Импульсные передатчики СВЧ. М.: Советское радио. 1956.
3. Конструирование радиоэлектронных средств. Под ред. В. Б. Пестрякова. М.: Радио и связь. 1992.
4. Куневич А. В., Сидоров И. Н. Индуктивные элементы на ферритах. Фер-ритовые сердечники в узлах радиоаппаратуры. СПб.: Лениздат. 1997.
5. EMI Filtering Product Guide. Каталог фирмы Spectrum Control Inc. США. 1997.
6. Каталог фирмы Maxwell Teсhnologies Energy Product (Sierra-KD components). США. 2000.
7. EMI/RFI Filters. Каталог 4000R4 фирмы Tusonix Inc. 2003.
8. EMI — RFI Filters. Product Catalog 029 фирмы Eurofarad. Франция. 2003.
9. АMP Filters and Filtered Connectors. Каталог 82061 фирмы AMP Inc. 10/1994.
10. Воловик М. Отечественные керамические конденсаторы и фильтры для подавления электромагнитных помех // Компоненты и технологии. 2002. № 5.
11. Воловик М., Смирнов В. Керамические проходные конденсаторы и фильтры питания нижних частот. Состояние и перспективы развития // Электроника: НТБ. 2004. № 7.
12. Джуринский К. Б. Отечественные и зарубежные помехоподавляющие фильтры для микроэлектроники СВЧ // Электроника: НТБ. 2005. № 1.