Довжина кабелю
Довжина кабелю, що застосовується для підключення мережного фільтра до мережі.
Чим довший кабель — тим далі від розетки можна встановити пристрій. З іншого боку, довгий кабель може створювати незручності на невеликих відстанях. Цього недоліку позбавлені моделі на котушці (див. «Тип») цей момент компенсується власне наявністю котушки, але вони відрізняються великими габаритами і великою вагою. Так що при виборі далеко не завжди варто гнатися за максимальною довжиною дроту.
Макс. потужність
Найбільша споживана потужність підключених пристроїв, яку мережевий фільтр здатний перенести без наслідків (якщо точніше — з якої він може пропрацювати необмежено довгий час без перевантажень, перегріву і т. ін.).
Це обмеження обумовлене тим, що чим вище потужність при тому ж напрузі — тим вище струм, що проходить через обладнання (в даному випадку — через мережевий фільтр); а нерозраховані струми можуть призвести до поломок і навіть аварій. І хоча щоб уникнути цих наслідків у сучасних фільтрах часто передбачаються різні види захисту (див. вище), проте спрацьовування захисту — це все одно нештатна ситуація, якої краще не допускати. Тому вибирати модель за цим параметром варто з таким розрахунком, щоб максимальна потужність фільтра була як мінімум не нижче сумарної споживаної потужності навантаження. А краще всього мати запас у 20 – 30% — це дасть додаткові гарантії на випадок різних відхилень в роботі підключеного обладнання.
Окремо варто виділити ситуації, коли фільтр планується використовувати для т. зв. реактивної навантаження — електроприладів, широко використовують схеми на конденсаторах та/або котушках індуктивності, наприклад, електроінструментів або холодильних установок. Повна споживана потужність таких приладів (записується у вольт-амперах) може бути значно вище активної (яка вказується у ватах). Рекомендована потужність мережевого фільтра в таких випадках розраховується за спеціальними формулами, які можна знайти у відповідних джерелах.
Макс. поглинання енергії
Максимальне поглинання енергії, забезпечується мережевим фільтром, а саме — максимальна енергія імпульсу, при якій пристрій зможе безпечно його поглинути і розсіяти, цілком захистивши підключене навантаження. Чим вище цей показник — тим надійніше фільтр, тим з більш потужними стрибками напруги він зможе впоратися. У недорогих моделях максимальне поглинання обчислюється десятками джоулів, у найбільш прогресивних воно може перевищувати 1000 Дж і навіть 2000 Дж.
Телефонних роз'ємів
Кількість
телефонних роз'ємів, передбачене в конструкції фільтра.
Наявність таких роз'ємів означає, що фільтр може використовуватися ще й для захисту лінії зв'язку від різних перешкод. Такий захист особливо важлива при передачі факсів і підключення до Інтернету по телефонній лінії — ці види зв'язку досить чутливі до перешкод. Мінімальна кількість телефонних роз'ємів, при їх наявності — 2, вхід і вихід. Чимало фільтрів з даною функцією мають 3 роз'єму — вхід і 2 виходи (на телефон і комп'ютер); зустрічається і більшу кількість, але вкрай рідко.
Коаксіальних роз'ємів
Кількість коаксіальних роз'ємів, передбачених у подовжувачі. Якщо це традиційний антенний сигнал, то на кожному кінці подовжувача передбачається всього 1 роз'єм (мама або тато). Якщо мова йде про з'єднання мультимедіа пристроїв, з використанням RCA-підключення, то на кожній стороні кабелю може бути і по 2 і по 3 роз'єми.
Захисні шторки від дітей
Наявність
захисних шторок від дітей в конструкції мережевого фільтра.
Такі шторки являють собою заслінки, закривають струмоведучі частини розетки і обмежують доступ до них сторонніх предметів (найчастіше такі предмети намагаються засунути в розетку цікаві діти — звідси і назва). Конструкція заслінок найчастіше така, що відкриваються вони лише під натиском штепсельної вилки, коли два контакти тиснуть на шторки одночасно.
Розташування розеток
Варіанти розміщення розеток на корпусі подовжувача чи мережевого фільтра.
-
Вздовж корпусу. Прилади з компонуванням розеток в одну струнку лінію, яка витягнута вздовж усього корпусу подовжувача або мережевого фільтра.
-
У 2 ряди. Популярна схема з розстановкою розеток у 2 ряди – по обидва боки верхньої площини корпусу приладу.
-
По колу. У цю категорію входять всі подовжувачі та мережеві фільтри з розетками у формі повного кола або півкола.
-
По обидва боки корпусу. Розетки на кількох бічних гранях корпусу зустрічаються в компактних моделях-кубиках і в розвинених екземплярах мережевих фільтрів з виносом посадкових гнізд по обидва боки корпусу, що забезпечує зручність підключення великої кількості пристроїв-споживачів.
Штекери розетки
Розміщення штекерів у розетках подовжувача чи мережевого фільтра щодо корпусу приладу.
-
Під кутом. Посадкові місця з отворами під штекери вилок у таких моделях повернені під кутом близько 45° щодо площини корпусу. Подібний варіант розміщення штекерів дозволяє можливість зручного включення виделок, щоб вони не заважали один одному і не перекривали сусідні слоти.
-
Паралельно корпусу (180 °). Отвори під штекери в цій компонуванні розсаджені по гніздах паралельно корпусу подовжувача або мережевого фільтра. Великі виделки включаються до них перпендикулярно, тобто. під кутом 90° з боку "хвоста" з мережним кабелем по відношенню до осі корпусу приладу.
-
Перпендикулярно корпусу (90 °). Досить рідкісний форм-фактор, що передбачає розміщення посадкових місць під вилку зі штепселем перпендикулярно до осі корпусу пристрою. Як правило, отвори під кутом 90° щодо корпусу зустрічаються в моделях під компактні плоскі виделки та мережевих фільтрах нетипового форм-фактора. Також вони можуть бути сусідами з гніздами, де отвори під штекери розташовуються під кутом.
- Під кутом і паралельно корпусу. Комбінований варіант компонування отворів під вилку, що поєднує гнізда з розсадкою під кутом і паралельно до осі корпусу подовжувача або мережевого фільтра.
— Під кутом та перпендикулярно корпусу. Різновид мережних фільтрів та подовжувачів з
...різним розташуванням отворів у посадкових гніздах. Більшість їх розміщуються під кутом по відношенню до осі корпусу, та ще одне чи кілька — перпендикулярно.