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为什么要电流补偿?技术优势对共模干扰的衰减很强=80%的EMC问题都来自于共模干扰对差模信号的衰减很小=信号失真小增加了传输线的对称性解决高速信号(USB,CAN…..)的唯一方案尺寸小,共模阻抗高电流补偿线圈=共模线圈–为什么?~~~EMV-AllgemeinGrundlagenFilterSignaleEinfüged?mpfungFiltertopologienSimulation为什么要电流补偿?减少干扰离开元件进入元件?差模结果:对有用信号没有影响,或者影响很小对干扰的衰减很强?共模共模线圈与单线圈比较电流补偿/共模线圈单线圈共模阻抗高低或中等差模阻抗低中等阻抗与负载电流的相关性不相关与磁芯相关对有用信号的衰减低高共模线圈f/MHzImpedanz/?测量差模阻抗共模阻抗为什么使用共模线圈?信号上升阶段受到影响,会给高速数据和信号线的传输带来问题。用2个电感或铁氧体滤波
滤波前的信号眼图滤波后的信号眼图为什么使用共模线圈?用共模线圈滤波滤波前的信号眼图 滤波后的信号眼图对信号上升阶段没有影响,?磁场补偿对数据信号没有影响或者影响很小?两组绕线的磁场耦合因为磁场耦合的缘故,直流电流不会造成磁芯饱和滤波效果远胜两个独立的电感或铁氧体典型应用USBFirewire/IEEE1394LVDSCAN-busISDNLANxDSLAnalogModemT1/E1PABXDataSignalLinesPowerlines(Vdc80V!!!)共模线圈不同的设计bifilarsectionalLS~0,5…2%*LRLS~0,01…0,1%*LR共模线圈不同的设计WE-SL2744226bifilarwindingWE-SL2744226Ssectionalwinding数据总线(差分线对)数据总线(差分线对)需要注意的事项:选择标准:每一对数据线的比特率
信号频率的粗略估算:
为了保证信号质量,还需要考虑谐波的影响。线缆阻抗的允许公差限制在小于±10%
=在比特率下,差模阻抗低
起点是:Zdiff5Ohm.
在高速总线中(400Mbit/s),使用WE-CNSW能达到良好的效果。
总之,设计者应遵循PCB设计中的阻抗匹配原则,以期达到最低的误码率。f=比特率/2线圈选择–频率和磁芯用于数据信号线的共模线圈(额定电压最大80Vdc!!!)WE-VBWE-SLWE-SLMWE-SL1WE-SL2WE-CNSWWE-SL3WE-SL5WE-SL3HVWE-MLSWE-PFNotfornewdesignWE-SL5HC用于数据信号线的共模线圈(额定电压最大80Vdc!!!)CMCforDataSignalLinesTHTSMD“Sectional“SectionalBifilarWE-MLSWE-VBWE-SL2“S”WE-SL5“WE-PF”BifilarWE-CNSWWE-SLMWE-SL1WE-SL2WE-SL3WE-SL5WE-SL低电压SMD共模线圈产品:WE-SLWE-SL1WE-SL2WE-SL3WE-SL5WE-CNSW尺寸[mm]阻抗[Ω]电流[A]2.0x1.2x1.23.2x1.6x1.912.7x10.5x5,759.2x6.0x5.06.5x3.6x1.659.2x6.6x2.510.0x8.2x6.5应用0.28–0.40.20–0.370.20–2.700.300.40–1.600.50–0.700.35–5.0130–91060–4001100–14400300–20001250–5000290–130001000–20000USB2.0Firewire/高速数据线VCC电源和数据线VCC电源和数据线
大电流ISDNMultilinesVCC电源线PCMCIA卡尺寸最小的共模线圈四线共模!Bifilar和Sectional
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