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关于共摸扼流圈的衰减、阻抗和选择

什么是共模衰减?
这指的是衰减(改变)共模信号的值,这些共模信号大多是噪声分量。
如何测量共模滤波器/ 扼流圈的阻抗?
共模阻抗的测量是通过把您的滤波器/扼流圈 2连接到分析仪器上,如图1所示:
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图1.测量共模阻抗的接线图
差模阻抗的测量是通过把您的滤波器/扼流圈连接到分析仪器上,如图2所示:
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图2.测量差模阻抗的接线图
如何选择共模滤波器/ 扼流圈
选择滤波器/扼流圈时,截止频率需要达到传输信号频率的三到五倍,并且在抑制噪声频率下表现出高阻抗状态。此外,在直流电路中不同产品的额定电流不同,请确保检查额定电流是否符合需求。

共模扼流圈是如何工作的

让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
差分干涉
首先,我们研究差分干涉。对于差分干扰,通过器件发生的情况是,对于任何来自线路侧的信号传输,在零线侧应该有相等的回报。无论从你的线路(或顶部)穿过零线点(底部),都应该是交叉抵消的。所发生的事情是,如果有相等的信号抵消,在差分模式式下你不会得到任何不想要的噪声。当这些类型的传输不平衡和抵消时,就会出现差分噪声。
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共模噪声
在共模噪声情况下,有噪声同时从输入侧(线路和零线)进入和退出,但也耦合回地面。你要做的是捕捉不需要的噪声,并防止它被传输和耦合回地面。要做到这一点,线路和零线信号电流都应该被捕获,并通过一个常见的设备(如磁芯)作为热量燃烧掉。共模扼流圈是将线绕组和零线绕组都缠绕在同一个磁芯上。
当使用电流补偿扼流圈来降低共模噪声(干扰模式或不需要的噪声)时,你想要在不需要的频率上有一个高阻抗来降低不需要的噪声。在这张特殊的幻灯片上,蓝线是共模抑制。底部的红色虚线是差模抑制。虽然它是共模扼流圈,但在不同的频率级别上,它也确实有一些差模抑制。你可以看到这里也画了一个黑条。这是一个传输频率的例子。
考虑这样一个场景,你正在以某种频率传输一个需要的数据载体,也称为“信号”。现在,如果在这个频率附近也有噪声,你想要消除噪声(不想要的频率),但不扭曲信号。通常,噪声将是共模噪声,因此降低(如果不是消除)不需要的噪声频率的解决方案是使用共模扼流圈,该扼流圈共模扼流圈仅在不需要的频率处具有高阻抗。使用适当的,可以降低噪声,但不会影响所需的信号。
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共模扼流圈 vs 单扼流圈
有时你想要共模阻抗,但差分模式阻抗很少。看看共模扼流圈之间的各个部分的比较。用于差模抑制的单个扼流圈和用于共模抑制的电流补偿(或共模扼流圈)之间有相当大的差异。这两部分的主要区别在于共模扼流圈中,有两个绕组或多个绕组,这意味着你可以有一个三线绕组,或更多。你也可以有四线载波,但所有的绕组都在一个共同的核心上。
在共模扼流圈上,核心材料使绕组耦合在一起。相比之下,单扼流圈或单绕组电感器在一个磁芯上只有一个绕组。这是一张显示共模阻抗差异的图表。显然,共模扼流圈会有共模阻抗来抑制不必要的共模噪声。对于通信或信号应用,在共模扼流圈上有非常低的差分噪声抑制将是有益的。尽管我们谈论的是共模扼流圈,但每个共模扼流圈也会有一些差分模式阻抗。重要的是差分抑制不在传输信号频率上,这样才不会使信号失真。