对理想的电感模型而言,贵州空心电感磁珠隔离变压器原理,当线圈绕完后,所有磁通都集中在线圈的中心内。但通常情况下环形线圈不会绕满一周,或绕制不紧密,这样会引起磁通的泄漏。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。因此,共模电感一般也具有一定的差模干扰衰减能力。在滤波器的设计中,我们也可以利用漏感。如在普通的滤波器中,*安装一个共模电感,利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,起到对差模电流的抑制作用,贵州空心电感磁珠隔离变压器原理。有时,贵州空心电感磁珠隔离变压器原理,还要人为增加共模扼流圈的漏电感,提高差模电感量,以达到更好的滤波效果。磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。贵州空心电感磁珠隔离变压器原理
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。贵州空心电感磁珠隔离变压器原理在板卡设计***模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
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。因此,它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。不同的铁氧体抑制元件,有不同的比较好抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。
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,从而使磁场为0。不同的铁氧体抑制元件,有不同的比较好抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。贵州空心电感磁珠隔离变压器原理
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用。贵州空心电感磁珠隔离变压器原理
铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。HH是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;H表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),T低频应用(<50MHz),S高频应用(>200MHz);3216封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;500阻抗(一般为100MHz时),50ohm。其产品参数主要有三项:阻抗[Z]@100MHz(ohm):Typical50Minimum37;不需要的信号的频率范围为多少;2、噪声源是谁;3、需要多大的噪声衰减;贵州空心电感磁珠隔离变压器原理
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