








共模电感的定义与作用
共模扼流圈又称共模扼流圈,常用于计算机开关电源中,对共模电磁干扰信号进行滤波。共模电感器本质上是一个双向滤波器:一方面需要滤除信号线上的共模电磁干扰,另一方面需要抑制自身发射电磁干扰,以免影响同一区域内其他电子设备的正常工作电磁环境。简言之,共模电感器的制作应符合下列要求:线圈铁芯上绕制的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈匝间不发生击穿和短路。 共模扼流圈又称共模扼流圈,常用于计算机开关电源中,对共模电磁干扰信号进行滤波。在电路板的设计中,共模电感还起到了EMI滤波的作用,用来抑制高速信号线辐射的电磁波。 共模电感器本质上是一个双向滤波器:一方面需要滤除信号线上的共模电磁干扰,另一方面需要抑制自身发射电磁干扰,以免影响同一区域内其他电子设备的正常工作电磁环境。 简言之,共模电感器的制作应符合下列要求:(1)线圈铁芯上绕制的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈匝间不发生击穿和短路;(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不应饱和;(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,防止在瞬时过电压作用下二者之间击穿;(4)线圈应尽量单层绕制,降低了线圈的寄生电容,提高了线圈对瞬时过电压的承受能力。 共模电感器的要求是什么?一般来说,要注意选择所需频段,共模阻抗越大越好。因此,在选择共模电感时,需要查看器件信息,主要根据阻抗频率曲线。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。

共模电感与磁珠的差异
对于磁珠来说,它是软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上。诚然,当频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路中仍体现为一个电感。而对于频率较高的干扰,由于铁芯磁导率的降低,电感的电感降低,电感成分减少,因此磁珠电感对高频干扰的阻挡作用减小。同时,芯体的损失也在不断增加。 对于磁珠来说,它是软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上。诚然,当频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路中仍体现为一个电感。而对于频率较高的干扰,由于铁芯磁导率的降低,电感的电感降低,电感成分减少,因此磁珠电感对高频干扰的阻挡作用减小。同时,芯体的损失(涡流损失)也在不断增加。后者相当于损耗电阻,电阻成分的增加,导致线路上磁珠的总阻抗还在增加,所以当高频干扰通过铁氧体时,磁珠对高频干扰的阻隔作用还在增加,只不过这次磁珠不是把高频干扰反射回干扰源,而是把高频干扰以热能的形式耗散掉。"。 这样,电感和磁珠在结构上没有本质的区别,但从抑制干扰的机理(根据抑制干扰的频率范围划分)来看,两者有明显的区别,一是将干扰反射回干扰源(指电感),二是吸收干扰(指磁珠)。 芯片共模电感,在电子设备中,我们想要抑制的电磁干扰只不过是对信号线和电源线的干扰,因此,从这两个方面分析了电感在电磁兼容对抗装置,特别是芯片电感中的适用形式。 信号线的滤波效应更多地用于处理来自空间的干扰(包括来自空间辐射对设备的干扰,以及从设备到空间的干扰)。这表明电缆是电磁兼容性的薄弱环节,也表明共模干扰是设备的主要危害。这是由信号线发挥的天线功能造成的。因此,对于无屏蔽信号线端口,应安装信号线滤波器,应在信号线内外的接口上安装滤波器,并应滤除一些高频共模干扰信号。


