








磁芯电感和空芯电感的差异
如果我们想进一步提高抑制频率,那么我们后选择的电感线圈必须是它的小限值,只有1圈或更短。磁珠,即穿铁心电感,是一个匝数小于1圈的电感线圈。然而,磁芯电感的分布电容是单环电感线圈的几倍到几十倍,因此磁芯电感的工作频率高于单环电感线圈的工作频率。因此,磁珠也存在截止频率问题。所谓的截止频率是将磁珠的有效磁导降低到接近1的工作频率。 如果我们想进一步提高抑制频率,那么我们后选择的电感线圈必须是它的小限值,只有1圈或更短。磁珠,即穿铁心电感,是一个匝数小于1圈的电感线圈。然而,磁芯电感的分布电容是单环电感线圈的几倍到几十倍,因此磁芯电感的工作频率高于单环电感线圈的工作频率。 磁芯电感的电感一般相对较小,大约在几个和几十个微米之间,电感与磁芯中导体的大小、长度以及磁珠的截面面积有关,但与磁珠的电感关系大的磁珠的相对磁导也是计算出来的。在计算通过磁芯的电感时,首先要计算一个圆形截面的直导体的电感,然后再用磁珠的相对磁导率乘以磁珠的相对磁导率。 此外,当磁芯感应器的工作频率很高时,磁珠中也会有涡流,这相当于磁芯电感的磁导率下降。此时,我们通常使用有效磁导。有效磁导是磁珠在一定工作频率下的相对电导率。然而,由于磁珠的工作频率仅在一定范围内,所以在实际应用中经常使用平均磁导。 在低频时,一般磁珠的相对电导率很大(超过100),但在高频下,有效磁导仅为相对电导率的1/10。因此,磁珠也存在截止频率问题。所谓的截止频率是将磁珠的有效磁导降低到接近1的工作频率。此时,磁珠失去了电感的功能。

片式共模电感与差模电感的差异
电源线是设备电磁干扰传输路径中重要的介质,因为电源线的长度足以构成射频信号的无源天线。此外,各种设备在电网上、下和运行中形成的乱象在电网中肆意蔓延。上述干扰威胁着电网中敏感设备的可靠运行。电力线射频信号传输有两种方式,是普通模型,出现在一号线接地和中心线接地的两条路径上;另是差分模型,在一号线中性线上传播。因此,从片式电感器的使用来看,片式共模电感器是常用的。 电源线是设备电磁干扰传输路径中重要的介质,因为电源线的长度(包括设备的电源线和电力传输架空线的延长线)足以构成射频信号的无源天线。此外,各种设备在电网上、下和运行中形成的乱象在电网中肆意蔓延。上述干扰威胁着电网中敏感设备的可靠运行。电力线射频信号传输有两种方式,是普通模型,出现在一号线接地和中心线接地的两条路径上;另是差分模型,在一号线中性线上传播。 在电源线上插入电源线滤波器,抑制射频信号的传输。 在电力线滤波器的设计中,采用共模电感代替差模电感。共模电感的两个线圈绕在同一铁心上(同一端在线圈的同一侧)。这种绕线方式可以抵消差模电流(包括电源电流)产生的磁通量,不会产生磁路饱和;而对于共模电流,它反映了较大的电感,达到了很大的滤波效果。 需要指出的是,共模电感的两个线圈的绕组不能完全对称。因此,共模电感仍有一定程度的残余差模电感,在一定程度上可以抑制差模干扰。 从这个角度来看,共模抑制是信号线和电力线常用的方法。因此,从片式电感器的使用来看,片式共模电感器是常用的。另外,EMC厂商提供的电感器也是芯片共模电感器。


