漏感是如何形成的呢?緊密繞制,且繞滿一周的環形線圈,即使沒有磁芯,其所有磁通都集中在線圈“芯”內。但是,如果環形線圈沒有繞滿一周,或者繞制不緊密,那么磁通就會從芯中泄漏出來。這種效應與線匝間的相對距離和螺旋管芯體的磁導率成正比。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。如果為了安全起見,芯體上的線圈不是雙線繞制,這樣兩個繞組之間就有相當大的間隙,自然就引起磁通“泄漏”,這即是說,磁場在所關心的各個點上并非真正為0。共模扼流圈的漏感是差模電感。事實上,與差模有關的磁通必須在某點上離開芯體,換句話說,磁通在芯體外部形成閉合回路,而不僅*只局限在環形芯體內。如果芯體具有差模電感,那么,差模電流就會使芯體內的磁通發生偏離零點,如果偏離太大,芯體便會發生磁飽和現象,使共模電感基本與無磁芯的電感一樣。磁珠有很高的電阻率和磁導率,他等效于電阻和電感串聯,但電阻值和電感值都隨頻率變化。山西鐵氧體電感磁珠隔離變壓器選型
磁導率μ可以表示為復數,實數部分構成電感,虛數部分**損耗,隨著頻率的增加而增加。因此,它的等效電路為由電感L和電阻R組成的串聯電路,L和R都是頻率的函數。當導線穿過這種鐵氧體磁芯時,所構成的電感阻抗在形式上是隨著頻率的升高而增加,但是在不同頻率時其機理是完全不同的。在低頻段,阻抗由電感的感抗構成,低頻時R很小,磁芯的磁導率較高,因此電感量較大,L起主要作用,電磁干擾被反射而受到抑制,并且這時磁芯的損耗較小,整個器件是一個低損耗、高Q特性的電感,這種電感容易造成諧振因此在低頻段,有時可能出現使用鐵氧體磁珠后干擾增強的現象。湖北鐵氧體電感磁珠隔離變壓器封裝電感是閉合回路的一種屬性,是一個物理量。
電源濾波器的設計通常可從共模和差模兩方面來考慮。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。
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,以下就這兩種器件的特點進行描述并分析他們的普通應用場合以及特殊應用場合。表面貼裝元件的好處在于小的封裝尺寸和能夠滿足實際空間的要求。除了阻抗值,載流能力以及其他類似物理特性不同外,通孔接插件和表面貼裝器件的其他性能特點基本相同。在需要使用片式電感的場合,要求電感實現以下兩個基本功能:電路諧振和扼流電抗。磁珠用來吸收超高頻信號,像一些RF電路,PLL,振蕩電路。磁珠的主要原料為鐵氧體。
***的高頻特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高頻放大電路中消除寄生振蕩。有效的工作在幾個MHz到幾百MHz的頻率范圍內。要正確的選擇磁珠,必須注意以下幾點:不需要的信號的頻率范圍為多少。噪聲源是誰。需要多大的噪聲衰減。環境條件是什么(溫度,直流電壓,結構強度)。電路和負載阻抗是多少。是否有空間在PCB板上放置磁珠。總阻抗通過ZR22πfL()2+:=fL來描述。典型的阻抗曲線可參見磁珠的DATASHEET。使用片式磁珠和片式電感的原因:是使用片式磁珠還是片式電感主要還在于應用。在諧振電路中需要使用片式電感。而需要消除不需要的EMI噪聲時,使用片式磁珠是比較好的選擇。大電流貼片。普通濾波器是由無損耗的電抗元件構成的,它在線路中的作用是將阻帶頻率反射回信號源。甘肅高頻電感磁珠隔離變壓器原理
兩個元件的數值大小與磁珠的長度成正比,而且磁珠的長度對抑制效果有明顯影響,磁珠長度越長抑制效果越好。山西鐵氧體電感磁珠隔離變壓器選型
差模電感的作用: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。另,在電感量一定的情況下,交流電的頻率越高,電感對交流電的阻礙能力也越大,頻率越低,電感對交流電的阻礙能力越小。也就是說,電感有阻止交流電通過而讓直流電通過的特性。理想中的電感是一個純凈的電感,它沒有電容的成份可讓交流電通過,也沒有電阻可讓直流電通過,也沒有損耗,那么不論它的電感量大小,都可以完全阻止交流電的通過山西鐵氧體電感磁珠隔離變壓器選型
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