








片式共模电感和差模电感的差异
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。

什么是贴片电感的q值?
贴片电感器的损耗(角正切)的倒数叫做贴片式电感器的Q值,损耗主要来自导体损耗与磁性材料损耗两部分。导体损耗指的是构成线圈的薄膜导体、厚膜导体或者绕制导线的电阻,磁性材料损耗主要来自电感器磁性介质材料,例如铁氧体磁芯或者铁芯等铁磁性材料的磁滞损耗。 从导体电阻引起电感器损耗的角度,不难理解贴片式薄膜电感器的Q值低和贴片式绕线电感器的Q值高的原因。至于铁磁性材料的磁滞损耗,则完全取决于铁磁性材料本身的性质。磁性材料的励磁与退磁过程一般都不重合,而是组成一个封闭的曲线。 这个封闭曲线叫做磁滯曲线,或者叫做磁滞回线,磁滞曲线包围的面积越小,磁滯损耗就越小,材料的磁性就越软,反之,磁滞曲线包围的面积越大,磁滞损耗就越大,材料的磁性就越硬。软磁材料适于作为电感器的磁芯,硬磁材料适于制作永磁体和磁性存储材料。


