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深圳出口共模电感特点

来源: 发布时间:2024年06月27日

虽然机箱EMI屏蔽性能都不错,但电磁波还是会从机箱表面的开孔处泄漏出来,如PS/2接口、USB接口以及并、串口等的开口处。孔的大小决定了电磁干扰的泄露程度。开口的孔径越小,电磁干扰辐射的削弱程度越大。对方形孔而言,L就是其对角线长度。使用了挡片之后,挡片上翘起的金属触片会和主板上的输入输出部分很好地通过机箱接地,不但衰减了EMI,而且减小了方孔的尺寸,进一步缩小L值,从而可以更有效地屏蔽电磁干扰辐射。上述三点只是主板设计中除电路设计之外的几个主要防EMI设计因为成本的因素,磁环大多用在大功率的电源上,某人形容:“小功率的用磁环太了”,是有道理的。深圳出口共模电感特点

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可以将差模成分消除,因此就可以直接测量共模噪声了。如果设计的共模滤波器要同时使差模噪声不超过允许范围,那么就应测量共模与差模的混合噪声。因为已知共模成分在噪声容限以下,因此超标的是差模成分,可用共模滤波器的差模漏感来衰减。对于低功率电源系统,共模扼流圈的差模电感足以解决差模辐射问题,因为差模辐射的源阻抗较小,因此只有极少量的电感是有效的。尽管少量的差模电感非常有用,但太大的差模电感可以使扼流圈发生磁饱和。4.用LISN原理测量共模扼流圈饱和特性的方法佛山生产共模电感原料当然因为体积小,对体积有要求的小功率电源,采用磁环的也是很OK的选择。

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整体优势:重要的一点:成本低(某人用的这个是0.9元人民币),可以用机器绕、高效,常用UU9.8或UU10.5;有骨架,绕制工艺应该会更好控制,可以做更高的电感量;耐压及可靠性要好?针对磁环共模的;好插件,好安装。四个脚,孔位对了就没一点问题;基本用在小电流的电源上,因为线径不可以用很粗的,故电流不能太大;整体劣势:空间因素:封装位置大,maybe是因为比较强壮,不像磁环那么小巧玲珑;发热比较严重,也是根据我实测的:90V输入满载室温下,可以到快90度;应用:一般用在成本控制比较严格的、抑或小功率的场合

如果板卡产生的共模电流不经过衰减过滤(尤其是像USB和IEEE 1394接口这种高速接口走线上的共模电流),那么共模干扰电流就很容易通过接口数据线产生电磁辐射——在线缆中因共模电流而产生的共模辐射。美国FCC、国际无线电干扰特别委员会的CISPR22以及我国的GB9254等标准规范等都对信息技术设备通信端口的共模传导干扰和辐射发射有相关的限制要求。为了消除信号线上输入的干扰信号及感应的各种干扰,我们必须合理安排滤波电路来过滤共模和串模的干扰,共模电感就是滤波电路中的一个组成部分。耐压方面较之UF优势不大:因为可以看到很多磁环共模中间使用扎线带隔开的,这样不是很可靠。

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共模电感和差模电感都是电感元器件,但它们的作用和应用场景略有不同。共模电感通常用于抑制电路中的共模干扰。共模干扰是指同时影响电路中两个信号的干扰信号额定电流、直流电阻、频率响应等。这些参数需要根据电路的要求来选择,以确保共模电感能够正常工作并提供良好的共模抑制效果。,这种干扰通常来自于外部环境或其他电路。共模电感通常被放置在电路的两个信号线之间,并与地线相连。当共模信号进入电路时,它会被阻抗较高的共模电感吸收并通过地线进行漏电。因此,共模电感可以提高电路的抗干扰能力,减小信号失真和噪声。事实上,将这个滤波电路一端接扰源,另一端接干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器。深圳出口共模电感特点

结构上的灵活令其适应性好,从加工工艺上进行改变,即可适应不同需求。深圳出口共模电感特点

降级因子较大表明共模扼流圈磁芯完全没有得到恰当的使用,较好的滤波器的“固有降级因子”差不多在2—4之间。它是由两种现象产生的:0Hz充电电流引起的电感减小(如上所述);第二,桥式整流器的正向及反向导通。共模发射的等效电路由一个阻抗约为200pF的电压源、二极管阻抗和LISN的共模阻抗组成。当桥式整流器正向偏置时,在源阻抗、25和LISN共模阻抗之间会产生分压现象。当桥整流器反向偏置时,在源阻抗、整流桥反偏电容、LISN之间产生分压现象。当二极管整流桥反向偏置电容较小时,对共模滤除有一定效果。当整流桥正向偏置时则对共模滤除没有影响。深圳出口共模电感特点

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