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共模扼流圈.pdf

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共模扼流圈

共模扼流圈简介 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,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(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)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骚扰。 共模扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性): 1、工作原理: 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。 2、插入损耗特性: 共模扼流圈插入损耗特性是由其在干扰频谱下的阻抗特性来衡量的。 当频率范围为0.01~1MHZ时,阻抗主要取决于线圈电感L。 当频率范围为1~10MHZ时,阻抗主要取决于绕组分布电容CK。 当频率范围为10MHZ 时,阻抗与绕组电容、主回路电感、漏电感和磁芯铁损与 铜损所组成的并联电路有关(ZS为等效阻抗)。 小知识:漏感和差模电感 对理想的电感模型而言,当线圈绕完后,所有磁通都集中在线圈的中心内。但通常情况 下环形线圈不会绕满一周,或绕制不紧密,这样会引起磁通的泄漏。共模电感有两个绕组, 其间有相当大的间隙,这样就会产生磁通泄漏,并形成差模电感。因此,共模电感一般也具 有一定的差模干扰衰减能力。 在滤波器的设计中,我们也可以利用漏感。如在普通的滤波器中,仅安装一个共模电感, 利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,起到对差模电流的抑制作用。有时,还要人为增 加共模扼流圈的漏电感,提高差模电感量,以达到更好的滤波效果。 EMI滤波器能有效抑制单片开关电源的电磁干扰。图 4 中曲线a为加EMI滤波器时开关电源 上 0.15MHz~30MHz传导噪声的波形(即电磁干扰峰值包络线)。曲线b是插入如图 3 (d ) 所示EMI滤波器后的波形,能将电磁干扰衰减 50dBμV~70dBμV 。显然,这种EMI滤波器的 效果更佳。 3 EMI滤波器的技术参数及测试方法 3.1 主要技术参数 EMI滤波器的主要技术参数有:额定电压、额定电流、漏电流、测试电压、绝缘电阻、直流 电阻、使用温度范围、工作温升Tr、插入损耗AdB 、外形尺寸、重量等。上述参数中最重要 的是插入损耗(亦称插入衰减),它是评价电磁干扰滤波器性能优劣的主要指标。 插入损耗(AdB )是频率的函数,用dB表示。设电磁干扰滤波器插入前后传输到负载上的 噪声功率分别为P1 、P2,有公式: AdB=10lg(P1/P2) (1) 假定负载阻抗在插入前后始终保持不变,则P1=V12/Z ,P2=V2 2/Z 。式中V1 是噪声源直接 加到负载上的电压,V2 是在噪声源与负载之间插入电磁干扰滤波器后负载上的噪声电压, 且V2V1.代入(1)式中得到: AdB=20lg(V1/V2) (2) 插入损耗用分贝(dB )表示,分贝值愈大,说明抑制噪声干扰的能力愈强。鉴于理论计算 比较烦琐且误差较大,通常是由生产厂家进行实际测量,根据噪声频谱逐点测出所对应的插 入损耗,然后绘出典型的插入损耗曲线,提供给用户。图 5 给出一条典型曲线。由力疔见, 该产品可将 1MHz~30MHz的噪声电压衰减 65dB 。 计算EMI滤波器对地漏电流的公式为: ILD=2πfCVc (3 ) 式中,ILD为漏电流,f是电网频率。以图 1 为例,f=50Hz,C=C3+C4=4400pF,Vc是C3、 C4 上的压降,亦即输出端的对地电压

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