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整合电磁兼容性元件:共模电感、磁珠、滤波电容器
电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性(即EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力)综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。
2019-03-04
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两类共模电感到底谁更厉害
市面上常见的共模电感一共有两种,一种是UU型的共模电感,一种是环形的共模电感,这两种电感如何取舍一直以来都是许多电源工程师非常纠结的事情,今天我们就要讨论一下这两种共模电感之间的取舍关系。
2019-02-27
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共模电感是如何抑制干扰噪声?
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。
2019-02-26
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共模电感差模分量计算
理想的共模电感流过对称的电流是不会出现饱和的,但实际应用的共模电感由于其差模分量的存在,在流经较大的电流时,仍有可能出现饱和。
2019-01-31
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开关电源共模电感计算没有那么难
电感器设计涵盖了电磁理论,磁性材料以及安规等诸多方面的知识,设计者需对工作情况和相关参数要求(如:电流、电压、频率、温升、材料特性等)有清楚了解以作出最合理的设计。
2018-12-12
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详析开关电源输入端共模和差模电感抗干扰电路
所谓差模信号就是两个大小相等、方向相反的信号。图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3为Y电容。该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。
2018-10-26
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超详细:共模电感及滤波器的设计分析
文中将详细地为大家分析如下看点:几个简单的实例测验与分析,共模电感“Z”字形符号解释,共模电感是否会饱和,共模和差模的概念,共模电感设计的几个经验以及一些重要的基本概念。
2018-10-19
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共模电感应用CAN总线的电磁兼容解决方案
共模电感是在一个磁环的上下两个半环上,分别绕制相同匝数但绕向相反的线圈。共模干扰是相同的,所以在磁环中形成的磁力线相互叠加,电感阻抗大从而起到衰减干扰的作用。
2018-08-29
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CAN总线到底要不要加共模电感?
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。本文将简单介绍共模电感用于总线的作用。
2018-08-16
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共模电感(扼流圈)选型
在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。
2018-07-20
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共模电感和磁珠设计总结
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E之间的共模干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差模干扰无电感抑制作用。
2018-07-20
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【精辟】EMI与Y电容
本文首先介绍了关于EMI 常规知识以及在开关电源中使用的各种缓冲吸引电路。然后介绍了在EMI中和传导相关的共模及差模电流产生的原理,静点动点的概念,并详细的说明了在变压器的结构中使用补偿设计的方法。最后介绍了EMI 的发射产生的机理和频率抖动及共模电感的设计。
2017-05-02
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