








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。

滤波磁珠电感考虑哪些因素?
一、滤波磁珠电感和电感有什么区别? 电感和滤波磁珠电感有什么联系与区别?电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件电感器多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传?导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。 二、滤波磁珠电感在电路中的用途和区别? 相信各位电感厂家对于磁珠这个名词并不陌生,很多人都知道数字电路工作在开关状态,对电源电压干扰严重,因此在一些复杂的电路中,数字电路与模拟电路采用不同的稳压电源,数字电路与模拟电路分开布线,一点共地。相信很多在学习信号的元器件厂商都懂得要区分信号地跟模拟地,用一个零欧磁珠将两者连接在一起。至于原因是什么呢? 三、滤波磁珠电感在电路中的应用因素: 磁珠电感是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAM等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感然而在高频谐振以后都不能再起电感的作用了。 首先要了解EMI的两个途径,即:传导和辐射,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。 1、概念特点: 磁珠电感实际上等效于电阻跟电感串联,在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特定不同罢了。因此磁珠的应用领域便是根据它的通直阻交的功能。所以,磁珠便应用在消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声上(RF能量就是叠加在直流传输电平上的交流正弦成分)。直流成分才是需要的有用信号,要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色。 2、应用领域: 滤波电感磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号。 然而实际上在一些实际的场合中对于模拟电源跟数字电源的区分并不大,如果你不使用芯片的AD或者DA功能,可以不区分数字电源跟模拟电源;如果使用了AD或者DA,还需考虑参考电源设计。


