








混成式共模电感的原理与功能:
在常规单级EMI滤波器电路中,如图一,有共模噪声滤波器(LCM、CY1与CY2)与差模噪声滤波器(LDM、CX1与CX2)分别形成”LC滤波器”衰减共模与差模噪声。共模电感通常以高导磁锰锌(Mn-Zn)铁氧体(Ferrite)制成,电感值可达1~50mH。共模电感器,如图二,由于绕线极性安排,虽然两组线圈分别流过负载电流,但铁芯内部磁力线互相抵消,一般不存在铁芯饱和的问题。常用的铁芯有环型(Toroidal)、UU型(UU-9.8、UU-10.5等)、ET型与UT型,如图三。为了获得足够的共模电感值,要尽量让两组线圈的耦合达到,所以多采用施工成本较高的环型或一体成型电感的ET与UT铁芯。 二、共模滤波器(a)环型(b)ET型(c)UU型(d)UT型: 从共模电感的工作原理与等效电路来看,如图四所示,双绕组的共模电感虽然有很好的耦合,但是还是存在漏电感,漏电感就是由漏磁通造成。这个漏电感在等效上串联在电路上,功能上与差模电感无异。所以可以说,共模电感器的漏电感可以利用来做为差模滤波器。然而如图三所示的共模电感器,由于机械结构的关系,其漏电感都很小,约莫在数mH到100mH。如果要得到更大的漏电感,只有增加匝数一途,如此一来,线径变细,电流耐受降低。要改善只有增加铁芯尺寸,当然也增加了滤波器的体积与成本。许多要求极高共模电感的应用,其实不在滤除共模噪声,而是要得到较大的漏电感当差模滤波器用,只是许多工程师不甚清楚罢了。 三、共模电感器的等效模型: 为了增加共模电感的漏电感,特殊的铁芯结构与绕线方法称为混成式共模电感器(Integratemon-modeChoke)或者称混成共模电感器(Hybrimon-modeChoke),如图五所示。这样的结构,不仅可以保留共模电感量以充分滤除共模噪声,而且其漏电感形成的差模电感可以高达数百mH,配合适当的X电容,可以有效的滤除中低频段(150kHz~3MHz)的差模信号。实验证明混成式共模电感器不仅具有很好的滤波特性,低成本与小体积更是大的优点。

插件电感磁珠的电流怎么测
一、插件电感磁珠的额定电流是什么? 插件电感的额定电流的符号是In,n为下标,In是额定电流,Ie是实际电流,额定电流是固定的,而实际电流是会改变的有很多个。额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。额定电流是用电器在额定电压下工作的电流。 额定电流是用电器在额定电压下工作的电流,是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的大电流。 插件电感磁珠的作用就是如果电流发生了改变,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势。 在电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648,利用其压控特性在输出3脚产生频率信号,可间接测量待测电感LX值,测量精度极高。二、在交流电路中,插件电感磁珠电流值是如何测试的1、在交流电路中,贴片电感产生XL,也就是阻抗。 2、阻抗的作用会使得电路中的电流变小,对交流起到阻碍效果。 贴片电感与贴片电阻以及贴片电容组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等而贴片电感在直流电路中,就不起任何的作用。 三、插件电阻器上的阻值如何检测? 为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)功率电感线圈L0。标准线圈电感量为0.44μH。 校准时,将RF线圈L0的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应磁珠电感的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。 电感器厂家在选择感测电阻器阻值时,必须要知道检测电阻器上的大压降和大电流测量值。 首先,检测电阻器上的压降要尽量小,以降低检测元件的功耗,减少发热,检测电阻发热越少,温度变化也越小,阻值随温度的变化也越小,其全范围电流检测的精度和稳定性也会越好。 其次,由于大多数电流检测应用中,小和大电流都是已知的,设计工程师需要选定分流电阻器的大压降。比如,假设被测电流是双向的,大分流器压降定为±80mV,大测量电流为±100A。分流电阻器的阻值可以使用公式1来计算。 对这个例子来说,分流电阻器阻值Rsense的计算结果为0.8mΩ。表1是其他满量程电流情况下分流电阻器阻值的列表。


