电源共模滤波器 共模滤波器供应商 共模滤波器设计 TDK
实际情况中,任何共模滤波器都会因为漏感而形成一定的差模阻抗。而这种差模阻抗在一些特定的使用场合是可以加以利用的。例如大电流共模滤波器,是一种适用于电源端口滤波的器件,电源的输入输出有用的成分只有直流,其它的成分不管是差模成分还是共模成分都是干扰,大电流共模滤波器就是通过对磁芯结构和材料的设计从而增加漏感,达到较大的差模阻抗,同时实现对共模、差模成分的衰减。普通的共模滤波器共模阻抗与差模阻抗比值大约为10:1,而这种大电流共模滤波器共模阻抗与差模阻抗比值大约为1:1,差共模阻抗相当,甚至在特定的频段,差模阻抗会超过共模阻抗,如下图为TLDCM7035-2-501TF共模与差模阻抗测试电路以及绘制的阻抗曲线:共模滤波电感,分为E型,T型,DR型,R型共模滤波电感的特点编辑1、相角控制回路和扼流圈配合。2、***不带地的设备的噪声。3、***高干扰水平。4、通孔销连接。5、设计紧凑。6、双扼流圈配置。优越的插入损耗及高饱和电阻和优越的热效能。7、多外壳选择,可提供定制版本。8、环氧树脂封装,安全性能更加可靠。无辐射共模扼流圈结构为了实现有效的滤波器设计,磁通离开磁芯引起的辐射问题必须予以解决。其办法有是将差模磁通限制在磁性结构物体中(壶形铁芯),或者是为差模磁通(E形铁芯)提供一条高磁导率的路径。注意组,所有的磁通均在铁芯内部。正是由于这种结构,从铁芯外表面到其中心垂直隔板间的空气隙长度决定了纯磁阻的大小。使用磁导率大于10的垫圈后,就可以通过改变垫圈(其值等于空气隙长度)内外半径的大小来控制纯磁阻。壶形铁芯的差模电感、共模扼流圈可按如下公式计算:减小差模路径上的磁阻将使差模电感增加。使用这种共模扼流圈的显著的优点就在于壶形铁芯具有固有的“自屏蔽”特性。E形铁芯结构另外还有一种共模扼流圈,它比环形磁芯线圈更易绕制,但比壶形铁芯线圈的辐射更厉害,E形铁芯线圈如下图所示。图中表明,共模磁通将外部引线上的两组线圈都联系在一起了。为了获得较高的磁导率,在外部引线上应没有空气隙。另一方面,差模磁通将外部引线和中心引线联系起来。差模路径中的磁导率可以通过使中心引线彼此隔开来取得,中心引线是产生辐射的主要区域。)
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