








共模滤波电感电感量如何选择?
共模电感,众所周知也可以称作共模扼流线圈,他是在一个闭合的磁环电感上面绕制方向是相反的,并且匝数相同的共模扼流圈,理想的共模扼流圈对L与N之间的共模干扰具有阻碍的作用,对L与N之间的差模电感没有电感抑制作用。但是假如事实上电感线圈绕制的不完全对称将会导致差模漏电感的发生,电源电流在两个绕组中流经时方向相反,这时磁通量抵消,为低阻抗。电源电流在两个绕组中流经时方向相同,这时磁通量相加,为高阻抗,起到降低共模噪声的作用。 共模电感是运用于移动电源、开关电源等设备的重要部分,工作原理:当电流流经两个绕制方向相反的电圈时,产生两个相互抵消的磁场h1,h2,此时工作电流主要受到电感线圈欧姆电阻以及可以省略不计的工作频率下小漏电电感的阻尼。假如有干扰信号流经线圈时,线圈呈现高阻抗,阻尼效果强,这就达到了削弱干扰信号的作用。 共模滤波电感 厂家们在选择共模滤波电感的时候将要考虑到滤波的频段曲线,共模的阻抗越大越好,并且要特别注意差模阻抗对信号的影响,注意高速端口。当额定电流大的时候,共模电感的线径也要增大,来承受更大的电流。此外,要想低频衰减的特性,可以保持适当的增加电感量。 共模滤波电感的感量选择计算公式? 答案二:根据公式L=AL×N(电感=电感系数×匝数)因此,滤波电感的电感量除了和匝数有关系外,还和电感系数有关,然而电感系数又和磁芯的材质有联系! 像滤波器UU型和EE型等,一般都是用高导材质的磁芯,根据你的测试结果,根据公式L=AL×N计算磁芯的AL值,来了解磁芯的材质。 UU16:50T=17mH,则AL≈6800nH/N EE35:120T=15.6mH则AL≈1080nH/N 从两个磁芯的AL值基本就可以判定材质了,UU16应该是高导磁芯R12K-15K的,而EE35是功率型的磁芯(但这磁芯AL也太低了,正常EE35功率型,如PC40都有3000以上了)

一体成型电感比较于传统电感的优点:
一体成型电感和传统的电感产品相比,具有以下几点优势: 低阻抗,低损耗,无引线端头,寄生电容小。采用一体成型结构,坚实牢固,磁路封闭、具有良好的的磁屏蔽性和EMI性能体积小、贴片式封装,适合集成板密集自动安装。 一体成型电感适用于大功率、大电流电路,可在高频环境(工作频率可达5MHz以上)和高温环境下仍保持优良的温升电流及饱和电流特性。 一体成型电感的出现归功于电脑主板技术的发展和电源技术的发展:CPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题,而且性价比优于绕线电感。由空心绕圈植入模具并填充磁性粉体压铸而成,较传统电感更高的电感和更小的漏电感;高频性能好,供电稳定。 二、一体成型电感如何看结构尺寸? 一体成型结构可避免发生噪音,同尺寸直流阻抗zui低,一体成型电感的全封闭结构磁屏蔽效果好,可有效降低电磁干扰,可确保耐电流电感值降幅平顺,应用频率可达5MHz。适合回流焊SMT工艺。 其通常应用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流等方面。 在选用时我们应考率电感量,品质因素Q,耐电压,误差,耐饱和电流等因素。 一体成型电感 一体电感自动化生产,自动化安装大大方便的电子产品的生产,小巧的体积,在大电流,高频电路中的出色表现完胜传统绕线电感,正是顺应了电子产品的发展方向,一体成型电感在电子行业一枝独秀成为了可能。 三、一体成型电感和CD电感的区别是什么? 一体成型电感与cd电感有什么区别一体成型电感一般由座体和绕组本体组成,其基体是将绕组本体埋入金属磁性粉末内部压铸而成,后置SMD引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面。而且一体成型电感封闭的磁路设计,具备抗电磁干扰强,可避免由于结构造成的超低蜂鸣声及噪音,可高密度安装。其电感小体积、大电流、低耗损等优势,在高频和高温环境下可保持优良的温升电流及饱和电流的特性。其电感为SMD结构设计,安装上方便快捷,可避免使用时既不会损坏电感,又能提高生产效率。 我们在日常中见到的cd电感的规格一般区分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。在电路中主要起滤波和振荡作用,但是缺点是不能在大电流的工作环境下应用。因为常规CD类贴片电感应用的环境温度受限于高温时饱和磁通密度下降,故对于工作热稳定性较差。而一体成型电感的饱和电流可以做的比较大,不会在电流增大时快速饱和。一体成型电感取代传统型功率电感时,不一定要选完全相同的感值规格,或者可以有更合适的选择。


