








共模电感如何解决共模干扰的问题?
共模干扰是EMC所面临解决的大问题,共模电感是我们解决共模干扰有力的元件!现在就简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。 共模电感是一个以铁氧体为磁芯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制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电感电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。 一、共模电感干扰产生的原因? 共模干扰中的干扰是起源在同一电源线路之中(直接注入)。如同一线路中工作的电机,开关电源,可控硅等,他们在电源线上所产生的干扰就是差模干扰如何影响设备。 差模干扰直接作用在设备两端的,直接影响设备工作,甚至破坏设备。(表现为尖峰电压,电压跌落及中断。)如何滤除差模干扰主要采用差模电感和差模电容。 1、差模电感的工作原理: 二、共模电感在制作时应满足以下要求? 1)、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。 2)、当电感线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 3)、线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。 4)、线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。

磁环绕线电感线圈产生发热的原因?
绕线电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。 此电源有两个同样的电感,一个串在正极,一个串在负极(没有坏),磁环电感前面直接的是可控的场管没有其它电容,通过这两个一正一负串起来的电感给一个线圈通电,并且由前端管子给的受控脉冲直电流,1、电感线圈线经太细,这会导致电感的电阻很大,在电流的有效值一定的情况下,电杆发热就很正常了。 2、电感两端有振荡较大的电压. 3、电感饱和,这种发热也很普遍. 保沃电感厂家提议大家把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长.正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热。 二、磁环绕线电感发热问题如何来解决? 1、通过使用冷却风扇来进行驱热,这样做有利于电路散热,这是普遍的方法。我们经常在PC主机或笔记本上能看到风扇散热,这其实也是对整个电路的散热,不仅仅是因为电感发热,整个电路板上有许多芯片都会发热。当然,这种方法大的弊端就是噪音较大。不仅是PC端,空调和电视都是用这种方法。 2、通过涂抹散热涂料来对电感线圈进行降温,就好像计算机上面的cpu上要涂硅脂一样的目的,散热涂料通过吸热蓄积升温向外界空间辐射散热。还可以保持绝缘、防腐,防潮等等,是一种比较新型的减少电感线圈发热对电路造成的影响。 3、可以使用导热性能大的热阻抗电子元器件,比如,在选择贴片电感线圈时,通过贴片电感线圈热炕阻值,来选择对应的电子元件,是减少贴片电感线圈传导传统的方法。 磁环绕线电感为什么会发热以及改善方面的问题,各位厂家可以参考以上两点。


