共模電感缺失=防EMI性能低下?這樣的說法顯然是頗為片面的。誠然,由于國家的EMI相關規(guī)范并不健全,部分廠商為了省料就鉆了這個空子,在整體防EMI性能上都大肆省料壓縮成本(其中就包括共模電感的省略),這樣做的直接后果就是主板防EMI性能極其低下;但是對于那些整體設計***,用料不縮水的主板,即使沒有共模電感,其整體防EMI性能仍能達到相關要求,這樣的產(chǎn)品仍然是合格的。因此,單純就是否有共模電感這一點來判斷主板的優(yōu)劣并不恰當。差模電感在交流電頻率一定的情況下,電感量越大,對交流電的阻礙能力越大,電感量越小,其阻礙能力越小。湖北電感磁珠隔離變壓器電壓
磁珠種類很多,制造商應提供技術指標說明,特別是磁珠的阻抗與頻率關系的曲線。有的磁珠上有多個孔洞,用導線穿過可增加元件阻抗(穿過磁珠次數(shù)的平方),不過在高頻時所增加的抑制噪聲能力不可能如預期的多,而用多串聯(lián)幾個磁珠的辦法會好些。鐵氧體是磁性材料,會因通過電流過大而產(chǎn)生磁飽和,導磁率急劇下降。大電流濾波應采用結構上專門設計的磁珠,還要注意其散熱措施。特別是在數(shù)字電路中,由于脈沖信號含有頻率很高的高次諧波,也是電路高頻輻射的主要根源,所以可在這種場合發(fā)揮磁珠的作用。上海可變電感磁珠隔離變壓器封裝不同的鐵氧體抑制元件,有不同的比較好抑制頻率范圍。通常磁導率越高,抑制的頻率就越低。
EMI吸收磁環(huán)/磁珠抑制差模干擾時,通過它的電流值正比于其體積,兩者失調(diào)造成飽和,降低了元件性能;抑制共模干擾時,將電源的兩根線(正負)同時穿過一個磁環(huán),有效信號為差模信號,EMI吸收磁環(huán)/磁珠對其沒有任何影響,而對于共模信號則會表現(xiàn)出較大的電感量。磁環(huán)的使用中還有一個較好的方法是讓穿過的磁環(huán)的導線反復繞幾下,以增加電感量??梢愿鶕?jù)它對電磁干擾的抑制原理,合理使用它的抑制作用。鐵氧體抑制元件應當安裝在靠近干擾源的地方。對于輸入/輸出電路,應盡量靠近屏蔽殼的進、出口處。對鐵氧體磁環(huán)和磁珠構成的吸收濾波器,除了應選用高磁導率的有耗材料外,還要注意它的應用場合。它們在線路中對高頻成分所呈現(xiàn)的電阻大約是十至幾百Ω,因此它在高阻抗電路中的作用并不明顯,相反,在低阻抗電路(如功率分配、電源或射頻電路)中使用將非常有效。
電源濾波器的設計通??蓮墓材:筒钅煞矫鎭砜紤]。共模濾波器**重要的部分就是共模扼流圈,與差模扼流圈相比,共模扼流圈的一個***優(yōu)點在于它的電感值極高,而且體積又小,設計共模扼流圈時要考慮的一個重要問題是它的漏感,也就是差模電感。通常,計算漏感的辦法是假定它為共模電感的1%,實際上漏感為共模電感的0.5%~4%之間。在設計比較好性能的扼流圈時,這個誤差的影響可能是不容忽視的。共模扼流圈有兩個繞組,這兩個繞組被設計成使它們所流過的電流沿線圈芯傳導時方向相反,從而使磁場為0。MBW型磁珠改變了一般片式磁珠額定電流小的缺點,具有大容量通流特點。
對理想的電感模型而言,當線圈繞完后,所有磁通都集中在線圈的中心內(nèi)。但通常情況下環(huán)形線圈不會繞滿一周,或繞制不緊密,這樣會引起磁通的泄漏。共模電感有兩個繞組,其間有相當大的間隙,這樣就會產(chǎn)生磁通泄漏,并形成差模電感。因此,共模電感一般也具有一定的差模干擾衰減能力。在濾波器的設計中,我們也可以利用漏感。如在普通的濾波器中,*安裝一個共模電感,利用共模電感的漏感產(chǎn)生適量的差模電感,起到對差模電流的抑制作用。有時,還要人為增加共模扼流圈的漏電感,提高差模電感量,以達到更好的濾波效果。在電子設備的PCB板電路中會大量使用感性元件和EMI濾波器元件,這些元件包括片式電感和片式磁珠。廣東高頻電感磁珠隔離變壓器電壓
磁珠的單位是歐姆,而不是亨利,這一點要特別注意。湖北電感磁珠隔離變壓器電壓
還有一種共模濾波器電感/EMI濾波器電感采用鐵氧體磁心,雙線并繞,雜訊抑制對策佳,高共模噪音抑制和低差模噪聲信號抑制,低差模噪聲信號抑制干擾源,在高速信號中難以變形,體積小、具有平衡度佳、使用方便、***等優(yōu)點。***使用在抑制電子設備EMI噪音、個人電腦及**設備的USB線路、DVC、STB的IEEE1394線路、液晶顯示面板、低壓微分信號...等。在濾波器的設計中,我們也可以利用漏感。如在普通的濾波器中,*安裝一個共模電感,利用共模電感的漏感產(chǎn)生適量的差模電感,起到對差模電流的抑制作用。湖北電感磁珠隔離變壓器電壓
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