扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?(下)

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扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子(下)

扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!

一、器件特性进一步分析

如图6,是客户板子上用的2颗绕线共模电感(大小不一样)与比创达的扁平线共模电感产品单体对比:

共模电感

图6客户板上共模电感vs比创达扁平线共模电感

实测对比几颗器件的参数如表1所示,光从感量和寄生电容这些参数来看,我司的扁平线绕线电感在整体尺寸相差不大的情况下(磁芯尺寸更小),实现了线圈匝数多出近1倍(这也是感量稍大的原因之一),同时又具有更小的寄生电容,从而保证了在增大阻抗(感量增大)的同时,不会过分降低其谐振频率,即保证了有效滤波带宽,甚至单从参数来看,谐振频率还有所增大。

表1客户板上共模电感vs比创达扁平线共模电感电气参数对比

共模电感

进一步分析几颗共模电感的插损参数,就更直观地解释了为何2种器件的滤波效果差异那么大了。如图7和图8分别是3种共模电感的共模插损和差模插损对比。

共模电感

图7三种共模电感的Scc12

图7中可以看出,客户板上自带的2颗共模电感的插损差异不大,二者虽然感量相差1倍,实际插损几乎一样;而我司的扁平线共模电感的共模插损明显比2款磁环绕线共模电感的插损性能好得多,在300kHz~30MHz范围内插损约高5~20dB;我司的扁平线共模电感在80MHz之前都能保持-20dB的插损,相对来说就有着更宽的有效滤波带宽。同时从图中也可以看出3颗电感器件的谐振频点均小于1MHz,但扁平线共模电感的稍大一些,更接近1MHz。

共模电感

图8三种共模电感的Sdd12

图8的差模插损对比也可以看出,在1MHz~10MHz范围内,扁平线共模电感具有5~10dB的更佳差模损耗,这对CE测试中的低频段的差模噪声的抑制效果就更好了。

二、小结

1.CE测试超标较多时,可考虑电源输入端滤波电路的调整,一级不够就上两级,相应器件的感量和容值也可先试着往大了加;

2.共模电感作为电源输入端的滤波电路中不可或缺的器件,其选型需慎之又慎,不仅要考虑其滤波效果;还因为其铁氧体磁芯的易饱和等特性,还要关注该器件的通流问题,因为通流大时其阻抗特性大打折扣,而且磁芯在大通流下更易发热,易导致安全问题;

3.在保证通流的前提下,选用相同磁芯材料的共模电感时,优先选扁平线共模电感,同尺寸下其感量易做大、插损也更大,滤波效果更好;另外也可机械加工,一致性更好控制。

综上所述,相信通过本文的描述,各位对扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!

以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(下)的内容,希望大家看后有所帮助!

深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。

审核编辑 黄宇

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jf_86711838 04-08
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具有更小的寄生电容,从而保证了在增大阻抗。 收起回复
jf_02880481 04-08
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电波暗室的结构组成? 收起回复
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