








共模电感和磁珠的差异
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。

共模噪声和共模电感
共模噪声又称不对称噪声或线对地噪声,存在于交流电源供电的电气设备的输入端,其相对地保持同相。共模噪声电流在两条传输线上沿同一方向流动,并通过地线返回。共模滤波器的核心是软磁芯共模电感,其性能决定了滤波器的电平。共模噪声和共模电感共模噪声主要由各种开关器件在通断时产生。对于共模信号,两组线圈产生的磁场不偏移,而是相互叠加,从而使磁芯磁化。 共模噪声又称不对称噪声或线对地噪声,存在于交流电源供电的电气设备的输入端(传输线和中性线),其相对地保持同相。共模噪声电流在两条传输线上沿同一方向流动,并通过地线返回。 共模噪声可以通过在EMI滤波器中与每条传输线串联放置一个电感器并在两条传输线和地面之间使用Y电容来抑制。共模电感又称共模扼流圈,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。 随着开关电源在工业和家用电器中应用的日益广泛,电器之间的相互干扰问题日益严重,电磁环境也越来越受到人们的关注。电磁干扰的种类很多,其中30MHz以下的共模干扰是非常重要的。它们主要通过传导传递,对仪器的安全正常运行造成大危害,必须加以控制。通常在输入端增加共模滤波器,以减少外部共模干扰,防止仪器产生的共模干扰进入电网。共模滤波器的核心是软磁芯共模电感,其性能决定了滤波器的电平。 共模噪声和共模电感共模噪声主要由各种开关器件在通断时产生。它们可以分解成不同的谐波形式,并且具有很宽的频谱范围。对于30MHz以下的干扰信号,一般采用传导方式传输。共模电感器由软磁芯和两组同向缠绕的线圈组成。对于差模信号,由于两组线圈产生的磁场方向相反,它们相互抵消。铁芯没有磁化,对信号没有抑制作用。 对于共模信号,两组线圈产生的磁场不偏移,而是相互叠加,从而使磁芯磁化。由于磁芯材料的高磁导率,磁芯会产生较大的电感,而线圈的阻抗会抑制共模信号的通过。


