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模干扰抑制器

通过增大接地回路连线的阻抗以减小干扰电流的装置。

模干扰抑制器基本简介

中文名称:模干扰抑制器;英文名称:commonmoderejector,CMR;定义1:通过增大接地回路连线的阻抗以减小干扰电流的装置。

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模干扰抑制器造价信息

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抑制器

  • 技术参数:1.输入通道及插座:2路XLR母座+2路TRS母座 拟输入2.输出通道及插座:2路XLR公座+2路TRS公座 拟输出3.输入阻抗:平衡:10KΩ4.输出阻抗:平衡:470Ω5.最大输入电平:≤+20dBu6.最大输出电平:≤+20dBu7.动态范围:≥110dB8
  • 13%
  • 广州市保伦电子有限公司
  • 2022-12-06
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自动反馈抑制器

  • 设备型号D6573 技术参数1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换,高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻,智能处理 3.及时方便的缺省处置,完备的反馈抑制性能
  • DSPPA
  • 13%
  • 广州市迪士普音响科技有限公司
  • 2022-12-06
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抑制器

  • AFS-224描述:DBX;说明:双通道自动反馈抑制器;
  • 13%
  • 吉林宏信科技有限责任公司
  • 2022-12-06
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抑制器

  • FBX-2410描述:SABINE ;系列:新型号;说明:双通道反馈抑制器 国际型号;
  • 13%
  • 吉林宏信科技有限责任公司
  • 2022-12-06
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抑制器

  • FBX-2810描述:SABINE ;说明:双通道反馈抑制器 中国版本;
  • 13%
  • 吉林宏信科技有限责任公司
  • 2022-12-06
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数字调谐

  • SONY F-208
  • 深圳市2003年1月信息价
  • 建筑工程
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吸顶式扬声

  • TOA YA-706
  • 深圳市2003年1月信息价
  • 建筑工程
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多线广播控制

  • (16路)含MP3
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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多线广播控制

  • (8路)含MP3
  • 湛江市2022年1季度信息价
  • 建筑工程
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多线广播控制

  • (24路)含MP3
  • 湛江市2022年1季度信息价
  • 建筑工程
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反馈抑制器

  • 反馈抑制器
  • 1个
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-19
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反馈抑制器

  • 反馈抑制器
  • 2台
  • 1
  • ORLE
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-07-01
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反馈抑制器

  • 反馈抑制器
  • 1台
  • 3
  • 国产中高档优质品牌
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-11-11
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反馈抑制器

  • 反馈抑制器
  • 7.0台
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-08-25
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啸叫抑制器

  • 配套啸叫抑制器
  • 3.0台
  • 3
  • 海天
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-08
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模干扰抑制器常见问题

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模干扰抑制器文献

家用电器浪涌干扰的抑制 家用电器浪涌干扰的抑制

家用电器浪涌干扰的抑制

格式:pdf

大小:935KB

页数: 2页

家用电器浪涌干扰的抑制

抑制电缆干扰的制胜武器-滤波连接器 抑制电缆干扰的制胜武器-滤波连接器

抑制电缆干扰的制胜武器-滤波连接器

格式:pdf

大小:935KB

页数: 5页

1 抑制电缆干扰的制胜武器-滤波连接器 1.电缆是系统的最薄弱环节 令许多产品开发人员不解的事情是: 为什么两台独立进行电磁干扰测试时完全合格的设 备通过电缆连接起来后, 系统就不在合格了。 这是忽略了电缆的辐射作用。 实践表明, 按照 屏蔽设计规范设计的屏蔽机箱一般很容易达到 60-80dB 的屏蔽效能,但往往由于电缆处置不 当,造成系统产生严重的电磁兼容问题。 90%的电磁兼容问题是由于电缆造成的。这是因为 电缆是高效的电磁波接收天线和辐射天线。 电缆产生的辐射尤其严重。 电缆之所以会辐射电磁波, 是因为电缆端口处有共模电压存 在,电缆在这个共模电压的驱动下,如同一根单极天线,如图 1所示。 图 1 电缆共模辐射模型 它产生的电场辐射如下式所示: E = 12.6 × 10 -7 ( f I L ) ( 1 / r ) 式中, I 是电缆中的共模电流强度, L是电缆的长度, f

什么是共模电感和共模电感的工作原理

共模电感,也叫扼流圈,常用在开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。共模电感是一个以铁氧体等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,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。

当两线圈中流过差模电流时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可以忽略不计的工作频率下小漏感的阻尼,所以差模信号可以无衰减地通过;而当流过共模电流时,磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到对共模电流的抑制作用 。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。

共模电感工作原理

为什么共模电感能防EMI?要弄清楚这点,我们需要从共模电感的结构开始分析。

共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。

事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。

国内生产的一种小型共模电感,采用高频之杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器。。。等。

还有一种共模滤波器电感/EMI滤波器电感采用铁氧体磁心,双线并绕,杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制,低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形,体积小、具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的 USB线路、DVC、STB的IEEE1394线路、液晶显示面板、低压微分信号等。

了解更多电感型号及参数,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服http://www.socay.com/。

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扼流圈原理

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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