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低频扼流圈用于电源和音频滤波,它通常有很大的电感,可达几个亨到几十亨,因而对于交变电流具有很大的阻抗。
扼流圈只有一个绕组,在绕组中对插硅钢片组成铁心,硅钢片中留有气隙,以减少磁饱和。特点:利用自感系数大, 电阻小的电感,其对低频交流电阻碍大,对高频交流电的阻碍更大,
作用:通直流阻交流
共模电感也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑...
(1)芯片电源入口,这个不知道有没有必要串进磁珠? 回答:必要性不大,最好不加。(2)芯片模拟电源的部分我串了磁珠,取值目前用200欧的,除了流过的电流允许外我也不知道和取值50欧的有什么区别......
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电镀锡线软熔扼流圈的优化设计
软熔是带钢连续电镀锡生产线的关键工序。软熔段设备扼流圈的设计对软熔电源运行效能有着极大的影响。本文明确了对扼流圈的技术要求,通过完善参数计算和实际问题的处理,对扼流圈进行了优化设计。
数据线扼流圈改善电磁兼容问题,使汽车更加安全
近年来,汽车内的电子设备比例在显著增长,随之也产生了更多的功能,用以提高汽车的安全性、可靠性以及便利性。与此相对应的是针对总线系统的日益增长的要求:确保在最多样化的控制单元之间实施可靠通信,特别是经由总线系统如控制器局域网(CAN)或FlexRay系统控制对安全性至关重要的应用,它们必须满足最高的电磁兼容性规格。数据线中的共模扼流圈(CMC)可加强由电磁兼容性问题所导致的故障的防护。
英文名称:chokecoil
抗扼交变电流的电感性线圈。利用线圈电抗与频率成正比关系,可扼制高频交流电流,让低频和直流通过。根据频率高低,采用空气芯、铁氧体芯、硅钢片芯等。用于整流时称"滤波扼流圈";用于扼制声频电流时称"声频扼流圈";用于扼制高频电流时称"高频扼流圈"。用于"通直流、阻交流","通低频、阻高频"的电感线圈叫做高频扼流圈。
线圈扼流的原理通俗地来说就是在电流通过时,线圈产生的磁场因自感会阻碍电流产生的磁场,从而使电流延迟通过。"低频扼流线圈"因延迟的时间比交流电改变方向所需的时间长而阻止交流电通过。"高频扼流线圈"延迟的时间小于低频交流电改变方向所需的时间但大于高频交流电改变方向所需的时间,因而低频交流电可以通过而高频交流电不能通过。
高频扼流圈和低频扼流圈都是电感线圈。电感线圈有抑制电流变化的特性,电感越大这个效应越明显。这个效应对电流的阻碍作用感抗,感抗的大小和电感的工作频率和它本身电感的大小有关。
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。
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承受能力。
5) 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。
在老式甲类音频功率放大器中的低频扼流圈,其作用就是"通直流,阻交流"。但是这个理想情况是无法满足的,只能近似于"通直流,阻交流"。只要满足放大器的需要,稍微损耗一小部分交流成分也是允许的。在这里扼流圈的感抗要大些。频率一定(音频范围是20kHz--20Hz)的时候就要求电感比较大。一般是毫亨数量级。
高频扼流圈一般工作在高频电流中,其作用大多也是选频,这是就要求其电感不是很大,一般是微亨数量级。
其实"通直流,阻交流"和"通低频阻高频"的说法是针对应用场合来说的。但宗旨都是调整电感的电感量,来满足我们的需要。
1:注意扼流圈的流过的电流值,因为扼流圈流过的电流能力与制作扼流圈的电线截面积有关,当线圈的线径过小时,电流过大时会导致损坏。一定要计算最高电流值,与扼流圈的额定电流值确认参数。
2:直流电源中使用扼流圈时,不仅要注意扼流圈的线圈的线径,还要注意扼流圈的直流阻抗值,如果电流较大,直流电阻过大,会导致扼流圈的压降过大,导致输出损耗过大。
3:注意扼流圈选用的时候的扼流圈的抑制频率特征,抑制频率的能力与扼流圈的电感成比例,电感越大的时候,抑制频率的中心点会向低频的方向移动,当电感较小时,扼制频率向高频方向偏移;一定注意自己的电源中干扰的频率特征。
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低频振荡
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