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宝安区标准共模电感性能

来源: 发布时间:2024年01月04日

但是,如果环形线圈没有绕满一周,或者绕制不紧密,那么磁通就会从芯中泄漏出来。这种效应与线匝间的相对距离和螺旋管芯体的磁导率成正比。共模扼流圈有两个绕组,这两个绕组被设计成使它们所流过的电流沿线圈芯传导时方向相反,从而使磁场为0。如果为了安全起见,芯体上的线圈不是双线绕制,这样两个绕组之间就有相当大的间隙,自然就引起磁通“泄漏”,这即是说,磁场在所关心的各个点上并非真正为0。共模扼流圈的漏感是差模电感。事实上,与差模有关的磁通必须在某点上离开芯体,换句话说,磁通在芯体外部形成闭合回路,而不只局限在环形芯体内。只有了解了板卡整体的防EMI设计,我们才可以评价板卡的优劣。宝安区标准共模电感性能

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共模滤波器通常采用铁氧体磁心,双线并绕。 低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形。 杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制。国产彩色电视机模滤波器外形及电原理图如图所示 [1]  。是消除开关电源特有的“开关干扰”,以保证电视机自身和电网中的其它设备免除干扰。共模滤波电路如图所示 [1]  。采用铁氧体磁心,双线并绕。 低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形。 杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制。龙岗区品牌共模电感供应商进行此项测试需要一台示波器和一个差模抑制网络(DMRN)。

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1.概述电源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个优点在于它的电感值极高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。通常,计算漏感的办法是假定它为共模电感的1%,实际上漏感为共模电感的 0.5% ~ 4%之间。在设计性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。2.漏感的重要性漏感是如何形成的呢?紧密绕制,且绕满一周的环形线圈,即使没有磁芯,其所有磁通都集中在线圈“芯”内。

在实际工作中,一般不进行这种检测,进行线圈的通断检查和Q值的大小判断。 [1]  可先利用万用表电阻档测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或标称阻值相比较,如果所测阻值比原确定阻值或标称阻值增大许多,甚至指针不动(阻值趋向无穷大X)可判断线圈断线;若所测阻值极小,则判定是严重短路或者局部短路是很难比较出来。这两种情况出现,可以判定此线圈是坏的,不能用。如果检测电阻与原确定的或标称阻值相差不大,可判定此线圈是好的。此种情况,我们就可以根据以下几种情况,去判断线圈的质量即Q值的大小。尽管这种论述对共模扼流圈作用的直觉叙述具体化了,但实质上并非如此。

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以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模干扰,指的是两条走线之间的干扰;而共模干扰则是两条走线和PCB地线之间的电位差引起的干扰。串模干扰电流作用于两条信号线间,其传导方向与波形和信号电流一致;共模干扰电流作用在信号线路和地线之间,干扰电流在两条信号线上各流过二分之一且同向,并以地线为公共回路。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。如果测试人员相当谨慎,那么就可以采取类似MIL-STD-461中的测试装置来检测共模扼流圈的饱和特性。盐田区标准共模电感量大从优

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。宝安区标准共模电感性能

共模滤波器设计相对较简单,包括共模电容,不平衡变压器或共模电感。共模电容将两个输入线的共模电流旁路到大地,共模电感呈现一个平衡阻抗,也就是说,电源线和地线中阻抗相等,这个阻抗对共模噪声呈现阻抗特性。抑制电子设备 EMI 噪音。 DVC,STB 的 IEEE 1394 线路。 液晶显示面板,低压微分信号。 个人电脑及设备的 USB线路。选择共模滤波器的元件值不需要很复杂的过程。可使用标准过滤器排列来取得相对简单和直观的设计过程,虽然这些排列可能经过修改以使用预先定义好的元件值 [2]  。宝安区标准共模电感性能

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