Diagnostic de mesure de l'inductance de starter en mode commun 3
Diagnostic de mesure de l'inductance de starter en mode commun 3
auteur: MagTop
2023-11-03Nouvelles de l'industrie
6. Mode différentiel et flux de mode commun dans l'inducteur de mode commun
Pour une introduction rapide et superficielle au rôle d'unself de mode commun, considérez la déclaration suivante : "Les champs magnétiques des deux côtés du noyau d'arrêt de mode commun s'annulent, il n'y a donc pas de flux magnétique pour saturer le noyau." Bien que cet argument concrétise l’explication intuitive de l’action d’une self à noyau de ferrite, il ne l’est pas en substance.
7. Examen des fuites
La self de mode commun est utile car μcm est plusieurs ordres de grandeur plus grand que μdm, car lecourant de mode communest généralement petit et un μdm plus petit peut être obtenu en gardant L/D inférieur.
Afin d'obtenir leinductance de mode communet minimiser l'inductance du mode différentiel, il est préférable de réaliser une bobine multitours avec un noyau magnétique de grande section transversale. En utilisant un inducteur plus grand avec un noyau magnétique, ce qui n'est pas nécessaire, un inducteur de mode différentiel efficace peut être incorporé dans une self de mode commun. Étant donné que le flux du mode différentiel est éloigné du noyau magnétique (structure annulaire), il peut produire un rayonnement extrêmement puissant. Surtout lorsque le filtre est installé sur la carte PCB, ce rayonnement peut être couplé à la ligne électrique, de sorte que l'émission par conduction soit améliorée. Lorsqu'un matériau magnétique est amené au champ (par exemple, un noyau annulaire est placé dans une coque en fer), la perméabilité en mode différentiel peut être considérablement augmentée, entraînant une saturation du noyau en raison du courant en mode différentiel.
8. Structure d'étranglement en mode commun sans rayonnement
Afin de parvenir à une conception de filtre efficace, le problème du rayonnement provoqué par le flux sortant du noyau doit être résolu. Cela peut être réalisé en confinant le flux en mode différentiel à une structure magnétique (noyau en pot), ou en fournissant un chemin de haute perméabilité pour le flux en mode différentiel (noyau E).
9. Structure centrale de la bouilloire
Si laself de mode communa une structure de noyau de fer en forme de bouilloire, alors deux arbres d'enroulement sont nécessaires. Deux ensembles de bobines dans une vitre à noyau de fer en forme de bouilloire et leurs chemins de flux qui en résultent. Le chemin du flux en mode différentiel avec la même structure est également représenté.
10. Structure du noyau électronique
Il y a aussiself de mode commun, qui est plus facile à enrouler qu'une bobine à noyau torique mais émet plus de rayonnement qu'une bobine à noyau de bouilloire. Le flux de mode commun d'une bobine E-core connecte les deux ensembles de bobines sur le fil externe. Afin d'obtenir une perméabilité élevée, il ne doit y avoir aucun espace d'air dans le conduit externe. Le flux en mode différentiel, quant à lui, relie le fil extérieur au fil central. La perméabilité dans le trajet du mode différentiel peut être obtenue en séparant les conducteurs centraux les uns des autres, qui constituent les principales zones de génération de rayonnement.