
コモンモードチョークパワー エレクトロニクス システムにおける電磁干渉 (EMI) を低減する上で重要な役割を果たします。しかし、磁気コアの飽和挙動を正確に測定することは、特にコアがバイアス電流によって部分的または完全に影響を受ける場合には依然として技術的な課題が残っています。
LISN (ライン インピーダンス安定化ネットワーク) 原理は、60Hz のライン電流によってインダクタンスが減少したときにコモン モード フィルターの減衰がどのように変化するかを分析することにより、実用的なソリューションを提供します。
LISN (ライン インピーダンス安定化ネットワーク) 原理は、60Hz のライン電流によってインダクタンスが減少したときにコモン モード フィルターの減衰がどのように変化するかを分析することにより、実用的なソリューションを提供します。
このテスト方法には、オシロスコープと差動モード抑制ネットワーク (DMRN) が必要です。テスト中、オシロスコープは線間電圧波形を監視し、DMRN は LISN 出力を通じて放射の変化を測定します。ときコモンモードチョーク線形磁気領域内で動作しますが、放射の変動は制限されたままで、通常は 6 ~ 10dB 以内です。
ただし、磁気コアが飽和に近づくと、フィルターの減衰が大幅に減少します。入力サージ電流が増加すると、それに応じて EMI 放射も増加します。厳しい飽和条件下では、フィルタはその抑制能力のほとんどを失い、放射レベルが 40dB を超える可能性があります。
LISN ベースの評価方法は、磁気飽和と EMI フィルタの劣化の関係について貴重な洞察を提供します。これは、エンジニアが要求の厳しい電力アプリケーション向けにコアの選択、巻線設計、フィルター性能を最適化するのに役立ちます。
LISN ベースの評価方法は、磁気飽和と EMI フィルタの劣化の関係について貴重な洞察を提供します。これは、エンジニアが要求の厳しい電力アプリケーション向けにコアの選択、巻線設計、フィルター性能を最適化するのに役立ちます。
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