对于共模电感很多人都不陌生,但是对它的接法你是否完全理解呢?你的电路上的共模电感是否接对了?首先我们来认识一下共模电感。一、共模电感的作用、原理对于共模电感很多人都不陌生,但是对它的接法你是否完全理解呢?你的电路上的共模电感是否接对了?首先我们来认识一下共模电感。共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它是由两个尺寸相同、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,共模电感对交流电流起着阻碍的作用。对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型等。UU型共模电感环型共模电感在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大,相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号,共模电感的电感值可以用电桥来测量。某电感阻抗与频率关系二、共模电感在开关电源的应用共模电感有时候又叫共模扼流圈,是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中,构成各种滤波器对EMI进行滤波,抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射,如下图,电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响,但是当有共模电流流经时,由于共模电流的同向性。思科飞尔技术(深圳)有限公司提供大量RJ45集成变压器现货,欢迎来电咨询。网络变压器HG2PM109N LF
变压器两脚加上信号电压(差模信号)时,经过磁路耦合作用在变压器的次级端感应出感生电压。对于信号电压,由于CMC两绕组同时流过的信号电流大小相等、方向相反,在CMC的铁芯磁路中产生了方向相反的磁通,相互抵消,不影响差模信号传输。而此时变压器Transformer两绕组流过的则是大小相等,方向相同的电流,致使变压器Transformer的作用相当于一个大的电阻,阻碍差模信号的通过,对载波信号的传输影响极少。所以差模信号被直接耦合加到负载上。而对共模信号来说,主要是通过变压器的初、次级间的分布电容耦合到次级,而此时CMC两绕组流过的是大小相等、方向相同的电流,这时CMC相当于一个大的电阻,阻止共模电流的传输,而变压器Transformer两绕组则是流过大小相等、方向相反的电流,对共模信号相当于短路,这样共模电压基本上不会被传送,而被耦合到负载上。从而既能使载波信号被很好的传输,又能抑制共模干扰信号。以下产品为带共模EMC,带自耦之网络变压器百兆网络变压器12PS6121C LF思科飞尔技术(深圳)有限公司提供T1/E1隔离变压器;
绕线疏密程度不同时,测试方式不同时,电感值也会有较大差异,取一根细线和粗线同时并绕同样圈数后,测试对比两组绕线之间的电感值,差异或者在10%以上,在磁环上使用同样径漆包线绕制少量圈数,一种采用密绕,一种采用均匀疏绕,两者电感值差异有时也在10%以上。所以有时磁芯厂商会在他的规格书中说明他的磁芯是在使用某一具体线径、圈数和绕线方式下,采用某一测试条件所测试的。共模电感的工作原理是什么?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**扰设备,则La和C1。
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共模扼制电感,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。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的差模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,所以它可以用来抑制共模电流*扰。共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,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忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。功率磁性元件:SMD功率电感、插件式功率电感、环形电感。以太网网络变压器G2PM109N-1 LF
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网络变压器PCB设计设计要点:一、营造一个无噪音,电源稳定的环境二、减少EMI、EMC对芯片的影响三、简单的信号布线,减小走线长度1、上图中模块A(电容、电阻)应当尽可能的靠PHY。模块B应当尽可能靠近变压器.(因为当发送时RTL8201从模块A吸收电流.而当接收时,RTL8201将从模块B采集差分信号电压.2、RJ-45和变压器的距离(L1)应当尽可能的缩短.3、Rtset信号应当尽可能靠近PHY,并且如果可能的话应当远离TX+/-,RX+/-,和时钟信号4、晶体不应该放置在靠近I/O端口、电路板边缘和其他的高频设备、走线或磁性元件周围.5、晶体的外壳良好接地,以避免EMC/EMI带来的外部噪音,同样晶体的隔离线(retainingstrapsoftheCrystal)也需要良好的接地.6、磁性元件或客产生磁场的元件应当被隔离并且彼此保持90度的方向.高电流的元件应当靠近电源以减少走线。高电流走线将产生更多的EMI问题。7、终端电阻:如上所述的模块A和B,模块A的电阻电容应当靠近PHY,两个接收终端电阻可以靠近变压器。为了更好的阻抗匹配,这些电阻/电容对应当仔细选择。8、PHY和变压器之间的距离(L2)也应该尽可能的短。为了实际操作的方便,这一点经常被放弃。网络变压器HG2PM109N LF
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