Gleichtaktinduktivitäten, auch Gleichtaktdrosseln genannt, werden häufig zur Filterung von elektromagnetischen Gleichtakt-Störsignalen in Schaltnetzteilen eingesetzt. Im Platinendesign spielt der Gleichtaktinduktor auch die Rolle der EMI-Filterung, die verwendet wird, um die von Hochgeschwindigkeitssignalleitungen erzeugten elektromagnetischen Wellen zu unterdrücken. Zusammenfassend werden Gleichtaktinduktoren hauptsächlich verwendet, um Hochfrequenzübersprechen (EMI) zwischen dem Inneren und Äußeren eines Geräts zu isolieren.
Warum schützen Gleichtaktinduktivitäten vor EMI? Um dies herauszufinden, müssen wir die Struktur von Gleichtaktinduktivitäten analysieren.
Der
FilterSchaltung der Gleichtaktinduktivität, La und LB sind Gleichtaktinduktivitäten. Die beiden Spulen sind mit gleicher Windungszahl und Phase (invertiert) um denselben Eisenkern gewickelt. Wenn der normale Strom in der Schaltung durch die Gleichtaktinduktivität fließt, erzeugt der Strom auf diese Weise ein umgekehrtes Magnetfeld in der in der gleichen Phase gewickelten Induktivitätsspule und hebt sich gegenseitig auf. In diesem Fall wird der normale Signalstrom hauptsächlich durch den Spulenwiderstand (und die Dämpfung aufgrund einer geringen Leckage) beeinflusst; Wenn der Gleichtaktstrom durch die Spule fließt, erhöht sich das gleichgerichtete Magnetfeld in der Spule aufgrund der Homogenität des Gleichtaktstroms, so dass die Spule eine hohe Impedanz und einen starken Dämpfungseffekt hat, um den Gleichtakt zu reduzieren. Mode Strom und erreichen den Zweck der Filterung.
Wenn ein Ende der Filterschaltung mit einer Störquelle und das andere mit einem Störgerät verbunden ist, bilden La und C1, LB und C2 zwei Sätze von Tiefpassfiltern, die Gleichtakt-EMI-Signale auf dem halten können Linie auf sehr niedrigem Niveau. Diese Schaltung kann nicht nur das Eintreffen externer EMI-Signale verhindern, sondern auch das EMI-Signal reduzieren, das erzeugt wird, wenn die Leitung selbst arbeitet, und die EMI-Interferenzintensität effektiv reduzieren.
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