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龙岗区特制共模电感设计

来源: 发布时间:2024年06月26日

在高速PCB设计中,走线的长度一般都不会是时钟信号波长1/4的整数倍,否则会产生谐振,产生严重的EMI辐射。同时走线要保证回流路径小而且通畅。对去耦电容的设计来说,其设置要靠近电源管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积要尽可能地小,这样才能减小电源的纹波和噪声,降低EMI辐射。当然,上述只是PCB防EMI设计中的一小部分原则。主板的Layout设计是一门非常复杂而精深的学问,甚至很多DIYer都有这样的共识:Layout设计得与否,对主板的整体性能有着极为重大的影响。如果共模扼流圈达到饱和,那么在输入浪涌增加时,发射将会增加。龙岗区特制共模电感设计

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如果芯体具有差模电感,那么,差模电流就会使芯体内的磁通发生偏离零点,如果偏离太大,芯体便会发生磁饱和现象,使共模电感基本与无磁芯的电感一样。3.共模扼流圈综述滤波器设计时,假定共模与差模这两部分是彼此的。然而,这两部分并非真正,因为共模扼流圈可以提供相当大的差模电感。这部分差模电感可由分立的差模电感来模拟。为了利用差模电感,在滤波器的设计过程与差模不应同时进行,而应该按照一定的顺序来做。首先,应该测量共模噪声并将其滤除掉。采用差模抑制网络(Differential Mode Rejection Network),可以将差模成分消除,因此就可以直接测量共模噪声了。光明区什么是共模电感设计如果精心合理安排绕线布局的话,30dB左右的差模电流衰减是能够得到的。

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对于差动输入电流(从A到B的输入是沿L1,从B到A是沿L2),两个感应器之间的耦合净磁通量为0 [2]  。任何差动信号引起的自感应是两个滤波器耦合不好引起的。滤波器作为元件工作,其漏感对差动信号做出响应:漏感衰减了差动信号 [2]  。当感应器L1和L2收到接地的同一电极的相同信号,它们都会在共用的磁芯中产生一个非零的净通量。两个感应器于是作为元件工作,其共同的自感应对共同的差动信号做出响应:共同的自感应衰减了共同的差动信号 [2]  。

线电流监视器作为触发源。不过,使用电流探头的一个隐患是差模电流衰减是管芯内绕组导线对称性的函数。如果精心合理安排绕线布局的话,30dB左右的差模电流衰减是能够得到的。即使达到这个衰减值,测得的差模分量也可能超过预期的共模分量值。可用如下两项技术来解决这一问题:将一只6kHz转折频率的高阶高通滤波器与示波器串联(注意应用50的终端阻抗进行匹配)。第二,在每只10μF的电容与电源总线之间接入一根导线。为了测量共模辐射,电流探头应夹在这些载有极小线电流的导线近旁。差模磁通将外部引线和中心引线联系起来。

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一阶滤波器设计一阶(单极点)共模滤波器简单和廉价的滤波器就是一阶滤波器。这类滤波器使用一个电抗性元件来存储一定频段的能量,与此同时,其并不把能量传送到负载。就低通共模滤波器而言,采用的电抗性元件是共模扼流圈。为一阶低通滤波器选择扼流圈时应多加注意,因为选取的值远大于典型的或小的电感值会限制扼流圈的有效衰减频段。二阶滤波器设计二阶滤波器采用两个电抗性元件, 这种结构安排较一阶滤波器而言,具有两个优点:a) 理想地,二阶滤波器在截止频率之上提供每倍频程12dB 的衰减(是一阶滤波器的四倍);b) 在电感谐振频点之上可以具有更大的衰减。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;龙华区常规共模电感施工

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。龙岗区特制共模电感设计

综合性能比起来,优于UF系的。如果成本压力不大的项目,可以考虑用磁环的。某实际测试传导,用磁环的余量要低更多。而且感量还比UF的小。再说说UF/UU系列的共模材料:基本上为铁氧体,当然这铁氧体也有区别的,一般有MXO-锰锌类和NXO-镍锌类。镍锌类的主要优点是:初始磁导率低(小于1000u),但是可以工作在比较高的频率(大于100MHZ)下,保持磁导率不变。很强很伟大。NXO比MXO电阻率高。利用铁氧体对高频杂波的类似阻尼的作用将高频杂波以热能的方式释放出来,这就解释了共模电感的温度问题。龙岗区特制共模电感设计

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