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共模電感選型
共模電感選型

共模電感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于電腦的開關電源中過濾共模的電磁干擾信號。在板卡設計中,共模電感也是起EMI濾波的作用,用于抑制高速信號線產生的電磁波向外輻射發(fā)射。

扼流圈是一種用來減弱電路里面高頻電流的低阻抗線圈。為了提高其電感扼流圈通常有一軟磁材料制的核心。共模扼流圈有多個同樣的線圈,電流在這些線圈里反向流,因此在扼流圈的芯里磁場抵消。共模扼流圈常被用來壓抑干擾輻射,因為這樣的干擾電流在不同的線圈里反向,提高系統的EMC。詳細閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

共模電感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于電腦的開關電源中過濾共模的電磁干擾信號。在板卡設計中,共模電感也是起EMI濾波的作用,用于抑制高速信號線產生的電磁波向外輻射發(fā)射。

CAN總線到底要不要加共模電感?

CAN總線到底要不要加共模電感?

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在CAN節(jié)點的設計中,我們通常為了總線的通訊更為可靠,為CAN接口增加各種器件,但實際并非所有應用都需要,過多防護不僅增加成本,而且器件的寄生參數必然影響信號質量。本文將簡單介紹共模電感用于總線的作用。詳細閱讀>>

共模電感差模分量計算

共模電感差模分量計算

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理想的共模電感流過對稱的電流是不會出現飽和的,但實際應用的共模電感由于其差模分量的存在,在流經較大的電流時,仍有可能出現飽和。詳細閱讀>>

兩類共模電感到底誰更厲害

兩類共模電感到底誰更厲害

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市面上常見的共模電感一共有兩種,一種是UU型的共模電感,一種是環(huán)形的共模電感,這兩種電感如何取舍一直以來都是許多電源工程師非常糾結的事情,今天我們就要討論一下這兩種共模電感之間的取舍關系。詳細閱讀>>

共模電感和磁珠設計總結

共模電感和磁珠設計總結

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實際線圈繞制的不完全對稱,會導致差模漏電感的產生。信號電流或電源電流在兩個繞組中流過時方向相反,產生的磁通量相互抵消,扼流圈呈現低阻抗。共模噪聲電流(包括地環(huán)路引起的騷擾電流,也處稱作縱向電流)流經兩個繞組時方向相同,產生的磁通量同向相加,扼流圈呈現高阻抗,從而起到抑制共模噪聲的作用。詳細閱讀>>

共模電感是如何抑制干擾噪聲?

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共模電感是如何抑制干擾噪聲?

由于EMC所面臨解決問題大多是共模干擾,因此共模電感也是我們常用的有力元件之一!這里就給大家簡單介紹一下共模電感的原理以及使用情況。共模電感是一個以鐵氧體為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個尺寸相同,匝數相同的線圈對稱地繞制在同一個鐵氧體環(huán)形磁芯上,形成一個四端器件,要對于共模信號呈現出大電感具有抑制作用,而對于差模信號呈現出很小的漏電感幾乎不起作用。詳細閱讀>>

共模電感使用過程中出現的問題講解

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共模電感使用過程中出現的問題講解

某款家用電子設備在做輻射發(fā)射測試時,在低頻段30M-300MHZ存在高低不平的輻射包絡,最高超標頻段超出限值5db。經細查后發(fā)現,輻射噪聲源于主板某差動放大IC的輸出端。頻譜儀測試圖如下。詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
超詳細:共模電感及濾波器的設計分析

超詳細:共模電感及濾波器的設計分析

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文中將詳細地為大家分析如下看點:幾個簡單的實例測驗與分析,共模電感"Z"字形符號解釋,共模電感是否會飽和,共模和差模的概念,共模電感設計的幾個經驗及一些重要的基本概念。詳細閱讀>>

共模電感與Y電容到底應該怎么組合成濾波器?

共模電感與Y電容到底應該怎么組合成濾波器?

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一般實驗室的測試方法為,使用LISN將某段導體中的電壓提取出來,進行一定的校正,最后與一條標準基線對比,看是否超標,如果超標,我們就需要找出原因,導入到量產之中。詳細閱讀>>

開關電源共模電感計算沒有那么難

開關電源共模電感計算沒有那么難

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電感器設計涵蓋了電磁理論,磁性材料以及安規(guī)等諸多方面的知識,設計者需對工作情況和相關參數要求(如:電流、電壓、頻率、溫升、材料特性等)有清楚了解以作出最合理的設計。詳細閱讀>>

共模電感實質上是一個雙向濾波器:一方面要濾除信號線上共模電磁干擾,另一方面又要抑制本身不向外發(fā)出電磁干擾,避免影響同一電磁環(huán)境下其他電子設備的正常工作。