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**重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。在设计比较好性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。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,贵州共模电感磁珠隔离变压器应用,从而使磁场为0。在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,贵州共模电感磁珠隔离变压器应用,贵州共模电感磁珠隔离变压器应用,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用。贵州共模电感磁珠隔离变压器应用
差模电感是一种对差模高频干扰的感抗大的电感,也称差模扼制线圈。差模电感器磁芯材料有3种。铁硅铝磁粉芯的单位体积成本比较低,因此**适合制作民用差模电感器。铁镍50和铁镍钼磁粉芯的价格远远高于铁硅铝磁粉芯,更适合***和一些对体积和性能要求高的场合。差模电感(DMinductor)必须流过交流电源电流,一般是采用μ值较低的铁粉心(Ironpowdercore),由于μ值较低所以感值较低,典型值是数十uH到数百uH之间。抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈。差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。共模电感的特点是:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。市场上用的**多的磁芯材料是高导铁氧体材料。贵州共模电感磁珠隔离变压器应用共模电感有两个绕组,其间有相当大的间隙,这样就会产生磁通泄漏,并形成差模电感。
磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,他可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容**小。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,**重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。
如果板卡产生的共模电流不经过衰减过滤(尤其是像USB和IEEE1394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。磁珠的单位是欧姆,而不是亨利,这一点要特别注意。
3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率u0u0=2500*L*(D+d)/((D-d)*H*N*N)例如:13X7X5的磁环,绕20圈,测得电感量23uH,代入上式计算u0=2500*23*(13+7)/((13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8测算结果与磁导率100的规格**接近,确定该磁环的u0是100,注意一般u0标称误差有+-10%。对于没有参数的磁珠可以首先根据外观特征初步判断是哪种材料,再测算磁导率,就可以确定该磁珠的主要规格了。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分**损耗,随着频率的增加而增加。差模电感在交流电频率一定的情况下,电感量越大,对交流电的阻碍能力越大,电感量越小,其阻碍能力越小。贵州共模电感磁珠隔离变压器应用
磁珠具有优异的抑制电磁干扰性能,被广泛应用于计算机、VCD等领域。贵州共模电感磁珠隔离变压器应用
共模电感与差模电感的区别。抗电磁波干扰用的两种电感:共模电感和差模电感。*扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰,这就是差模干扰;*扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,引起干扰,这就是共模的地环路干扰。抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感。抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈。差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。共模电感的特点是:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。市场上用的**多的磁芯材料是高导铁氧体材料。差模电感的特点是应用在大电流的场合。由于一个铁心上绕的一个线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈中的铁心会饱和,因此市场上用的**多的铁心材料是金属粉心材料。特别是铁粉心材料(由于价格便宜)。贵州共模电感磁珠隔离变压器应用
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