常见的共模电感种类有:①贴片共模电感
②差模电感
③磁环电感
④GUU共模电感
那你知道它们又都有哪些特点吗?
贴片共模电感有两种:一种是GCDM系列的,这个类型的电感一般情况下感值会很小。另一种贴片共模电感是磁环类的,相比较而言它的感值可以做的很大,同时这类产品可以进行机器打件,自动化程度高,会很大程度上节省人工成本,但是价格相对也会高一点。
磁环共模电感,它的感值大电流也大,生产时要人工进行插件。
GUU共模电感系列是比较常规的共模电感,它的感值可以做的大但是电流相对磁环电感要小些。
差模电感就是单组的常规电感。
通常使用者并不注意型号,常常以选择适合的电流绕组为原则,低频电流在其上压降很小。在使用当中的图纸上面甚至没有标注,只是在图形方面具有共模电感的表示。
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起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。
常见共模电感类型有哪些?
常见的共模电感种类有:①贴片共模电感 ②差模电感 ③磁环电感 ④GUU共模电感 那你知道它们又都有哪些特点吗?贴片共模电感有两种:一种是GCDM系列的,这个类型的电感一般情况下感值会很小。另一种贴片共模电感是磁环类的,相比较而言它的感值可以做的很大,同时这类产品可以进行机器打件,自动化程度高...
这两种共模电感各有什么优劣?
UF\/UU系列的共模 优点:1、成本低(我用的这个是0.9元人民币),可以用机器绕、高效,常用UU9.8或UU10.5;2、有骨架,可以做更高的电感量;3、好插件,好安装。缺点:1、封装位置大。2、发热比较严重,有人实测:90V输入满载室温下,将近90度;你发的图片中前者为磁环类型的铁芯,后者为UF\/UU...
共模电感常用磁芯类型揭秘
共模电感磁芯中,铁氧体磁芯是常见的选择,其中镍锌系与锰锌系各有特点。镍锌系磁芯初磁导率较低,适合高频率应用,超过100MHz时仍能保持。而锰锌系则具有高初磁导率,适用于10KHz到50MHz的抗电磁干扰,提供高阻抗特性。锰锌系磁芯形状多样,包括环形、E形、罐形、RM形及EP形等。由于环形磁芯价格便宜...
共模电感的材料优劣
磁环类型的铁芯优点:高初始导磁率(这个是共模电感的基本要求)、高饱和磁感应强度、温度较之铁氧体稳定(可以理解为温升小),频率特性比较灵活,因为导磁率高,很小就可以做出很大的感量,适应频率比较宽;整体优势:因为初始导磁率是铁氧体的5-20倍,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体;纳米晶的高饱和磁感...
共模电感用什么磁芯?
1、锰芯材料:锰芯其实是以感值为主的,它的感值在众多磁芯材料中是可以做的比较大的。使用锰芯制作的共模电感,它的作用主要是用于交流电路的滤波。常见的应用场景主要在前端,比如交流变直流,或者就是交流电路滤波。2、铁粉芯材料:铁粉芯是属于扼流式的,它的特点正好与锰芯相反,铁粉芯的感值...
差模电感和共模电感的区别
1. 功能差异:共模电感和差模电感的主要区别在于它们抑制的干扰类型不同。差模干扰是指骚扰电磁场在线与线之间产生的电流,这会在负载上引起干扰。共模干扰是指骚扰电磁场在线与地之间产生的共模电流,这些电流会在负载上产生差模电压,从而引起干扰。2. 滤波对象:抑制共模干扰的滤波电感称为共模电感。而...
差模电感共模电感与差模电感的区别
在电磁波干扰的抑制中,有两种关键的电感类型:共模电感和差模电感。共模干扰是指两根电源线与地面之间产生的干扰,为了对抗这种干扰,我们使用专门设计的共模电感。这种电感由两组线圈组成,它们的圈数相等、导线直径相同,但绕向相反。这样的设计使得同一铁心上的两组线圈能够相互抵消,从而避免铁心饱和的...
共模电感材料优劣
磁环铁芯在耐压方面可能不占优势,因为磁环共模中间使用扎线带隔开,可靠性存在疑问,尤其是在长时间使用后。安装不便,故障率较高,这是发烧友的反馈之一,尤其是在小功率应用中,磁环可能显得过于高档且难以插件。总体而言,磁环多用于大功率电源,成本因素导致在小功率应用中显得不合适。总体劣势:磁环铁芯...
共模电感如何选型?有什么技巧吗?
(1)要记住一点:请在咨询的时候,详细说明所需的共模电感在电路中的主要作用是什么,比如说是滤波,还是储能,亦或是直流转直流等。(2)先明确功能需求,就可以相对精准的锁定共模电感型号类型,在确定类共模电感的型号之后,作为生产制造商要做的就是确定使用什么样的粉末配方来匹配需求方的应用需要。
大电流共模电感要怎么选型?
大电流共模电感的选型要考虑到以下几个方面:电感值:根据应用需求确定所需要的电感值,一般需要根据电路的工作电流、频率和电感器类型来决定。持续电流:共模电感在电路中起到的作用是抑制干扰,因此需要选择能够承受电路中最大持续电流的共模电感。直流电阻:直流电阻越小,说明电感器的效率越高。因此需要...