共模电感的原理以及使用情况精选文档.docx
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1、共模电感的原理以及使用情况精选文档由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的 有力元件之一!这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相 同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器 件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小 的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而 具有相当大的电感量,对 共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流 时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通 过。因此共模电感在
2、平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传 输的差模信号无影响。共模电感在制作时应满足以下要求:1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线 圈的匝间不发生击穿短路。2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发 生击穿。4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对 瞬时过电压的而授能力。通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我 们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择 时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速
3、端口。随着电子设备、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰 日益严重并形成一种公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间 短、电压振幅度高(几百伏至几千伏)、随机性强,对微机和数字电路易产生严 重干扰,常使人防不胜防,这已引起国内外电子界的高度重视。电磁干扰滤波器(EMI Filter )是近年来被推广应用的一种新型组合器件。 它能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广 泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。1电磁干扰滤波器的构造原理及应用构造原理电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz30MHz,最 高可达
4、150MHz。根据传播方向的不同,电源噪声可分为两大类:一类是从 电 源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪 声。这表明噪声属于双向干扰信号,电子设备既是噪声干扰的对象,又是一个 噪声源。若从形成特点看,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。串模干扰是 两条电源线之间(简称线对线)的噪声,共模干扰则是两条电源线对大地(简称线 对地)的噪声。因此,电磁干扰滤波器应符合电磁兼容性(EMC)的要求,也必须 是双向射频滤波器,一方面要滤除从交流电源线上引入的外部电磁干扰,另一 方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰,以免影响同一电磁环境下其他电 子设备的正常工作。此外,电磁干扰
5、滤波器应对串模、共模干扰都起到抑制作 用。基本电路及典型应用电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通 大地。电路中包括共模扼流圈(亦称共模电感)L、滤波电容C1C4L对串模十 扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于两个线圈的磁通方向相同,经过耦合 后总电感量迅速增大,因此对共模信号呈现很大的感抗,使之不易通过,故称 作共模扼流圈。它的两个线圈分别绕在低损耗、高导磁率的铁氧体磁环上,当 有电流通过时,两个线圈上的磁场就会互相加强。L的电感量与EMI滤波器的 额定电流I有关,参见表1。需要指出,当额定电流较大时,共模扼流圈的线径也要相应增大
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