电感与共模电感
发布时间:2018/2/14 20:05:08 访问次数:672
电感也常用来控制EMI。随着频率的增加,电感的感抗线性增加。这可用公式/Yl=2t湃来描述。MAX1626ESA例如,理想的10mH电感在10kHz时的感抗是Ω8Ω,在1OO MHz时,增加为6,2MΩ,看起来像开路。假如想要通过1OO MHz的信号,则对于信号质量来说是有很大困难的。就像电容一样,电感的绕线间的寄生电容限制了其应用频率不会无限制的高。共模电感(Commcln M。de Choke)也称为共模扼流圈。为什么共模电感能 防共模EMI?要弄清楚这点,需要从共模电感的结构开始分析。
共模电感的原理图及磁场分布。Ld和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消。此时,正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼)。当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的日的。
事实上,将这个共模电感一端接干扰源,另一端接被干扰设备,并通常与电容一起使用,构成低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传人,又可以衰减线路白身△作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI的强度。
对理想的电感模型而言,当线圈绕完后,所有磁通都集中在线圈的中心。但在通常情况下,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。囚此,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,漏感是可以被利用的。如在普通的滤波器中仅安装一个共模电感,则利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,可起到对差模电流的抑制作用c有时,还要人为增加共模扼流圈的漏电感,以提高差模的电感量,达到更好的滤波效果。
电感也常用来控制EMI。随着频率的增加,电感的感抗线性增加。这可用公式/Yl=2t湃来描述。MAX1626ESA例如,理想的10mH电感在10kHz时的感抗是Ω8Ω,在1OO MHz时,增加为6,2MΩ,看起来像开路。假如想要通过1OO MHz的信号,则对于信号质量来说是有很大困难的。就像电容一样,电感的绕线间的寄生电容限制了其应用频率不会无限制的高。共模电感(Commcln M。de Choke)也称为共模扼流圈。为什么共模电感能 防共模EMI?要弄清楚这点,需要从共模电感的结构开始分析。
共模电感的原理图及磁场分布。Ld和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消。此时,正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼)。当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的日的。
事实上,将这个共模电感一端接干扰源,另一端接被干扰设备,并通常与电容一起使用,构成低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传人,又可以衰减线路白身△作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI的强度。
对理想的电感模型而言,当线圈绕完后,所有磁通都集中在线圈的中心。但在通常情况下,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。囚此,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,漏感是可以被利用的。如在普通的滤波器中仅安装一个共模电感,则利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,可起到对差模电流的抑制作用c有时,还要人为增加共模扼流圈的漏电感,以提高差模的电感量,达到更好的滤波效果。
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