电磁兼容EMC篇-共模电感

如题所述

第1个回答  2024-08-12
共模电感,或称为共模扼流圈,是一种特殊设计的磁环,两个线圈绕制方向相反、匝数相同,旨在有效抑制共模电磁干扰。理想情况下,它对共模噪声有显著阻抗,对差模干扰则几乎无影响。其工作原理基于电流流过时磁场相互抵消或增强,从而决定阻抗高低。在低频时,阻抗主要由电感决定,而在高频则涉及分布电容和电路其他因素。

在开关电源、变频器等设备中,共模扼流圈扮演着关键角色,它通过衰减干扰信号,保护设备免受电磁骚扰。其插入损耗特性随频率变化,利用漏感和差模电感特性,可以设计为既能滤除共模干扰,又能抑制自身发射的电磁辐射。

共模电感并非完美的电感模型,实际中可能存在磁通泄漏,形成差模电感,这在某些滤波设计中被利用。容测电子股份有限公司专注于EMC测试技术,提供专业的EMC测试设备和解决方案,覆盖民用、汽车和军工等多个领域,包括各种电磁兼容测试设备如放电发生器、辐射抗扰度测试系统等,以满足不同领域的电磁兼容需求。

电磁兼容EMC篇-共模电感
共模电感并非完美的电感模型,实际中可能存在磁通泄漏,形成差模电感,这在某些滤波设计中被利用。容测电子股份有限公司专注于EMC测试技术,提供专业的EMC测试设备和解决方案,覆盖民用、汽车和军工等多个领域,包括各种电磁兼容测试设备如放电发生器、辐射抗扰度测试系统等,以满足不同领域的电磁兼容需求。

共模电感的作用
共模电感在电路中的主要作用是抑制共模干扰,提高信号质量和稳定性,同时增强电子设备的电磁兼容性。首先,共模电感通过其特殊的设计和工作原理,能够有效地抵消或减小共模信号的影响。共模干扰是指同时作用于多个信号线上的干扰信号,这些信号在这些线上具有相同的幅度和相位。共模电感在电路中引入一个等值反向...

共模电感滤波器的作用有哪些?
共模电感:电磁干扰的守护者<\/ 在现代电子设备中,共模电感,或称共模干扰抑制器件,扮演着至关重要的角色。它在电脑开关电源和板卡设计中,作为EMI滤波器,有效抵御高速信号线产生的电磁波辐射,是电磁兼容性(EMC)解决方案的关键组件。工作原理揭秘<\/ 共模电感之所以能抵御EMI,其奥秘在于其独特的设计。...

电源电路中的共模电感的作用及原理是什么,请大家指教,谢谢。
在电源电路中,共模电感的主要作用是抑制电磁干扰和射频干扰。它通过对共模干扰电流进行有效的抑制,从而净化电磁环境,确保电路的稳定运行。其原理主要基于电磁场的耦合和滤波作用。共模电感的作用 共模电感在电源电路中扮演着重要的角色。它能够有效地阻止电路中不必要的电流泄漏,特别是那些由于外部电磁场引起...

什么是电磁兼容(EMC)元器件
电磁兼容(EMC)元器件就是专门用来解决EMC问题的元器件。一般有:电感 磁环 共模电感 差模电感 等等,专门用来解决EMC的

开关电源的输入的共模电感的感量与EMC关系
共模电感的大小影响整机的EMC,如果共模电感感量大对低频骚扰的抑制效果比较好,感量小,低频骚扰抑制效果差,电感的分布电容小,所以对高频的抑制效果好。开关电源的共模输入电感可以起到隔离共模信号的作用,一方面衰减外部共模干扰,降低其对电源的影响,另一方面衰减内部共模信号,降低其对电网的影响。

【技术干货】共模电感的应用分类与选型(上)
如125mH的电感,可以有效降低共模噪声水平。在高速信号传输中,共模电感的选择要考虑信号带宽和线路特性,通常选用1~10倍阻抗的电感,以提供-6dB到-20dB的共模抑制,确保信号质量和带宽匹配。总的来说,共模电感的选择和应用涉及噪声抑制、电流补偿和信号传输质量的优化,是电磁兼容性设计的重要组成部分。

对于共模电感和差模电感,有没有具体的解释?以及EMI\/EMC的抑制方面,不...
一是差模电感容易饱和,二是共模电感本身的漏感也可作为差模电感使用。具体你可以参考《精通开关电源设计》,里面EMI部分讲得很详细,是学习开关电源很好的一本书。至于详细的解释,你可以百度一下,我也不想直接别处粘答案过来。看看那本书,对EMI也就有了个大概的认识。

[变频器基础篇]1.如何学习“差模和共模电感“?
电感在工业应用中的重要性不言而喻,无论是微小的μV级振动采样信号的滤波调理电路,还是庞大的kV级变频滤波器与电机间的滤波电路,都离不开电感的身影。为了满足电磁兼容(EMC)指标体系的要求,各种电感应运而生,它们按照作用对象的不同,被分为共模电感与差模电感。在电信号传输中,通常会有两根线路...

共模电感必要因素
共模电感是否决定主板防EMI性能的高低?这一观点存在片面性。确实,由于国内相关电磁兼容(EMI)规范的不完善,部分厂商为降低成本,往往在整体防EMI设计中削减成本,其中包括共模电感的省略。这种做法直接导致主板的防EMI性能显著下降。然而,对于那些在设计上优秀、用料不缩水的主板而言,即便缺少共模电感,其...

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