








电感与lc滤波电路
在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它可以与电阻或电容器形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路;变压器可以进行交流耦合、电压变换、电流变换和阻抗变换。LC滤波电路中,在电路板供电部分的电感一般是由一根很厚的漆包线包围在各种颜色的圆形磁芯上。另外,附近还有几个高滤波铝电解电容器,由上述LC滤波电路组成。 在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它可以与电阻或电容器形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路;变压器可以进行交流耦合、电压变换、电流变换和阻抗变换。 由电感电抗XL=2πFL可知,电感L越大,频率f越高,电感电抗越大。电感器两端的电压与电感L成正比,也与电流变化率△I/△T成正比,这种关系也可用以下公式表示:电感器的分类和作用电感器线圈也是一个储能元件,它以磁性。储存的电能可用下列公式表示:WL=1/2Li2。 可以看出,线圈的电感越大,流量就越大,储存的电能也就越多。 电感在电路中常见的作用是与电容一起构成LC滤波电路。众所周知,电容器具有“隔直流、隔交流”的功能,而电感具有“隔直流、隔交流”的功能。如果带有许多干扰信号的直流电流通过LC滤波电路(如图所示),交流干扰信号将被电容器转化为热能;当更纯净的直流电流通过电感器时,交流干扰信号也将转化为磁感应和热能,而高频段容易被电感阻抗,从而抑制高频段的干扰信号。 LC滤波电路中,在电路板供电部分的电感一般是由一根很厚的漆包线包围在各种颜色的圆形磁芯上。另外,附近还有几个高滤波铝电解电容器,由上述LC滤波电路组成。此外,电路板上还采用了大量的“蛇纹石+片式钽电容器”构成LC电路,由于蛇纹石是在电路板上来回折叠的,故也可视为小电感。

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。


