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標(biāo)簽 > 共模電感

共模電感

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共模電感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于電腦的開(kāi)關(guān)電源中過(guò)濾共模的電磁干擾信號(hào)。在板卡設(shè)計(jì)中,共模電感也是起EMI濾波的作用,用于抑制高速信號(hào)線產(chǎn)生的電磁波向外輻射發(fā)射。

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共模電感技術(shù)

共模電感抑制EMI分析

在板卡設(shè)計(jì)中,共模電感也是起EMI濾波的作用,用于抑制高速信號(hào)線產(chǎn)生的電磁波向外輻射發(fā)射。

2012-03-31 標(biāo)簽:EMI共模電感 1.6萬(wàn) 0

什么是共模電感_共模電感的特性

什么是共模電感_共模電感的特性

共模電感是一個(gè)以鐵氧體等為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個(gè)尺寸相同,匝數(shù)相同的線圈對(duì)稱(chēng)地繞制在同一個(gè)鐵氧體環(huán)形磁芯上,線圈的繞制方向相反,形成一個(gè)四端器...

2017-10-30 標(biāo)簽:電感共模電感 1.6萬(wàn) 0

共模電感的作用與計(jì)算

共模電感的作用與計(jì)算

如圖所示,在同一磁環(huán)上繞上兩組方向相反的線圈,據(jù)右手螺旋管定則可知,當(dāng)在輸入端A、B兩端加上極性相反,信號(hào)幅值相同的差模電壓時(shí),有實(shí)線所示的電流i2,在...

2019-09-06 標(biāo)簽:線圈濾波器共模電感 1.6萬(wàn) 0

共模電感如何選型,如何選擇合適的共模電感?

共模電感是一種廣泛應(yīng)用于電子電路中的電感器件,它在電路中主要用于過(guò)濾和隔離共模干擾。本文將詳細(xì)介紹共模電感選型的技巧和注意事項(xiàng),最后還說(shuō)明了如何選擇合適...

2023-07-20 標(biāo)簽:電感器電子電路共模電感 1.6萬(wàn) 0

開(kāi)關(guān)電源共模電感計(jì)算與開(kāi)關(guān)電源變壓器共模電感設(shè)計(jì)需要注意的問(wèn)題

開(kāi)關(guān)電源共模電感計(jì)算與開(kāi)關(guān)電源變壓器共模電感設(shè)計(jì)需要注意的問(wèn)題

在開(kāi)關(guān)電源中,由于整流二極管和濾波電容以及電感中的電流或電壓急劇變化,產(chǎn)生電磁干擾源(noise),同時(shí)輸入電源中也存在工頻以外的高次諧波噪聲,這些干擾...

2018-03-03 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源共模電感 1.5萬(wàn) 0

一文看懂共模電感的原理、作用和使用示例

一文看懂共模電感的原理、作用和使用示例

共模電感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常廣泛,在工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景的控制器上會(huì)經(jīng)常使用,可以使用在電源方面,也可以使用的通信電路的抗EMC方面。下面整...

2025-01-23 標(biāo)簽:共模電感 1.5萬(wàn) 0

淺析共模電感在CAN總線中的作用

淺析共模電感在CAN總線中的作用

在CAN節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)中,我們通常為了總線的通訊更為可靠,為CAN接口增加各種器件,但實(shí)際并非所有應(yīng)用都需要,過(guò)多防護(hù)不僅增加成本,而且器件的寄生參數(shù)必然影...

2018-08-14 標(biāo)簽:CAN總線共模電感 1.5萬(wàn) 0

討論一下兩種共模電感之間的取舍關(guān)系

為什么要加一個(gè)12mh的共模電感比較呢?原因很簡(jiǎn)單,UU型同樣電感值的共模電感頻點(diǎn)要比環(huán)形的高啊。電感量需要加大到12mh才能和10mh的環(huán)形共模電感相...

2019-02-24 標(biāo)簽:電源磁芯共模電感 1.5萬(wàn) 0

共模電感中的漏感是如何形成的_漏感在共模電感中的應(yīng)用

漏感是電機(jī)初次級(jí)在耦合的過(guò)程中漏掉的那一部份磁通變壓器的漏感應(yīng)該是線圈所產(chǎn)生的磁力線不能都通過(guò)次級(jí)線圈,因此產(chǎn)生漏磁的電感稱(chēng)為漏感。 漏感在共模電感中的...

2017-10-30 標(biāo)簽:漏感共模電感 1.5萬(wàn) 0

共模電感如何抑制共模信號(hào)

共模電感如何抑制共模信號(hào)

目前已經(jīng)知道共模信號(hào)是兩個(gè)幅度相等、相位相同的信號(hào),共模信號(hào)一般來(lái)自電網(wǎng),共模信號(hào)會(huì)影響電路板的正常工作,也會(huì)以電磁波的形式干擾周?chē)h(huán)境。

2019-09-06 標(biāo)簽:磁場(chǎng)共模電感共模信號(hào) 1.4萬(wàn) 0

共模電感和磁珠設(shè)計(jì)總結(jié)

共模電感和磁珠設(shè)計(jì)總結(jié)

使用片式磁珠還是片式電感主要還在于應(yīng)用。在諧振電路中需要使用片式電感。而需要消除不需要的EMI噪聲時(shí),使用片式磁珠是最佳的選擇。對(duì)于模、數(shù)混合的PCB板...

2018-03-03 標(biāo)簽:磁珠共模電感 1.3萬(wàn) 0

共模電感參數(shù)選型_共模電感寄生參數(shù)效應(yīng)

共模電感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于電腦的開(kāi)關(guān)電源中過(guò)濾共模的電磁干擾信號(hào)。在板卡設(shè)計(jì)中,共模電感也是起EMI濾波的作...

2017-10-30 標(biāo)簽:共模電感 1.3萬(wàn) 0

共模電感參數(shù)選取

共模電感由一組數(shù)量相同但繞制方向相反的線圈組成,共模電流流過(guò)時(shí)磁環(huán)中的磁通相互疊加,從而具有相當(dāng)大的電感量,對(duì)共模電流起到抑制作用,而流過(guò)差模電流時(shí),磁...

2019-06-14 標(biāo)簽:電感共模電感 1.3萬(wàn) 0

針對(duì)共模電感差模分量計(jì)算的分析

針對(duì)共模電感差模分量計(jì)算的分析

理想的共模電感流過(guò)對(duì)稱(chēng)的電流是不會(huì)出現(xiàn)飽和的,但實(shí)際應(yīng)用的共模電感由于其差模分量的存在,在流經(jīng)較大的電流時(shí),仍有可能出現(xiàn)飽和。

2019-01-21 標(biāo)簽:電流共模電感 1.3萬(wàn) 0

電子產(chǎn)品的電源共模電感的原理和作用

電子產(chǎn)品的電源共模電感的原理和作用

電子產(chǎn)品的電源部分經(jīng)常有個(gè)共模電感,這個(gè)電感是起雙向?yàn)V波作用的,一是用來(lái)濾除共模干擾信號(hào)影響后級(jí)電路,二是濾除后級(jí)電路產(chǎn)生的電磁干擾影響電網(wǎng)。

2020-06-17 標(biāo)簽:信號(hào)共模電感 1.3萬(wàn) 0

共模電感怎么測(cè)量電感值 共模電感的原理與作用

共模電感怎么測(cè)量電感值 共模電感的原理與作用

共模電感的工作原理是通過(guò)電感的電磁感應(yīng)作用,抵消共模噪聲。當(dāng)共模噪聲出現(xiàn)時(shí),它會(huì)在電路的兩個(gè)信號(hào)線上產(chǎn)生同樣大小和相位的電流信號(hào)。這些電流信號(hào)將在共模電...

2023-12-06 標(biāo)簽:電容電路設(shè)計(jì)共模電感 1.3萬(wàn) 0

共模電感是如何抑制干擾噪聲

共模電感是如何抑制干擾噪聲

通常情況下,同時(shí)注意選擇所需濾波的頻段,共模阻抗越大越好,因此我們?cè)谶x擇共模電感時(shí)需要看器件資料,主要根據(jù)阻抗頻率曲線選擇。另外選擇時(shí)注意考慮差模阻抗對(duì)...

2018-03-03 標(biāo)簽:共模電感 1.2萬(wàn) 0

什么是共模電感,共模電感和差模電感有哪些區(qū)別?

共模電感是一種用于電路中的電感器件,其特點(diǎn)是可以抑制共模干擾信號(hào)。

2023-07-08 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感器電源線 1.2萬(wàn) 0

共模電感設(shè)計(jì)需要注意哪些因素?共模電感器之設(shè)計(jì)步驟

由電路圖可知共模信號(hào)由L3和C2、C3組成的共模濾波器抑制,實(shí)際L3與C2和C3構(gòu)成兩路LC串聯(lián)電路,分別吸收L和N在線的噪聲。只要確定濾波電路的截止頻...

2019-09-06 標(biāo)簽:磁芯串聯(lián)電路共模電感 1.1萬(wàn) 0

為什么共模電感也能夠抑制差模信號(hào)?

共模電感是由兩個(gè)方向相反匝數(shù)相同的線圈按照一定規(guī)則繞制而成的特殊電感器,它的作用是濾除電路當(dāng)中的共模電磁干擾信號(hào),那么在實(shí)際當(dāng)中為什么共模電感也能夠抑制...

2019-12-01 標(biāo)簽:共模電感差模信號(hào) 1.0萬(wàn) 0

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