








贴片共模电感的工作原理
共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互抵消,几乎没有电感,因此差模电流可以不衰减地通过。因此,共模电感可以有效地抑制平衡线上的共模干扰信号,但对正常传输的差模信号没有影响。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。 共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。它能抑制共模信号的大电感,但对差模信号的漏感影响不大。其原理是当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互重叠,从而具有相当大的电感量,从而抑制共模电流。当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互抵消,几乎没有电感,因此差模电流可以不衰减地通过。因此,共模电感可以有效地抑制平衡线上的共模干扰信号,但对正常传输的差模信号没有影响。 SMC电感器的制作应满足以下要求: 绕在电感线圈磁芯上的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈不发生匝间击穿和短路。当线圈流过瞬时大电流时,铁芯不应饱和。线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下线圈之间击穿。线圈应尽量采用单层绕制,这样可以降低线圈的寄生电容,提高线圈接收瞬时过电压的能力。 一般来说,我们也要注意选择要滤波的频段。共模阻抗越大越好。因此,在选择共模电感时,需要看器件数据,主要是根据阻抗频率曲线。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。 随着电子设备、计算机和家用电器的出现和广泛普及,电网的噪声干扰越来越严重,已构成公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压幅值高(数百至数千伏)、随机性强,容易对微机和数字电路造成严重干扰,常常使人无法自卫,引起了国内外电子界的关注。

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。


