6. コモンモードインダクタの差動モードとコモンモード磁束
の役割について簡単かつ表面的に説明します。コモンモードチョーク「コモンモードチョークコアの両側の磁界は互いに打ち消し合うため、コアを飽和させる磁束は存在しません。」という文を考えてみましょう。この議論はフェライト コア チョークの動作の直観的な説明を具体化しましたが、本質的にはそうではありませんでした。
の役割について簡単かつ表面的に説明します。コモンモードチョーク「コモンモードチョークコアの両側の磁界は互いに打ち消し合うため、コアを飽和させる磁束は存在しません。」という文を考えてみましょう。この議論はフェライト コア チョークの動作の直観的な説明を具体化しましたが、本質的にはそうではありませんでした。
7. 漏れの見直し
μcm は μdm よりも数桁大きいため、コモン モード チョークは役立ちます。コモンモード電流は通常小さく、L/D を低く保つことでより小さなμdm を得ることができます。
μcm は μdm よりも数桁大きいため、コモン モード チョークは役立ちます。コモンモード電流は通常小さく、L/D を低く保つことでより小さなμdm を得ることができます。
を取得するには、コモンモードインダクタンスディファレンシャルモードインダクタンスを最小限に抑えるには、断面積の大きな磁気コアを備えたマルチターンコイルを作成することをお勧めします。磁気コアを備えた大きなインダクタを使用することにより(これは必要ありませんが)、効果的なディファレンシャルモードインダクタをコモンモードチョークに組み込むことができます。差動モード磁束は磁気コア (環状構造) から離れているため、非常に強い放射を生成する可能性があります。特にフィルタが PCB 基板に取り付けられている場合、この放射が電源線に結合する可能性があるため、伝導放射が増加します。磁性材料がフィールドに投入されると (たとえば、リング コアが鉄のシェル内に配置される)、ディファレンシャル モード透磁率が大幅に増加し、ディファレンシャル モード電流によるコアの飽和が発生する可能性があります。
8. 放射線フリーのコモンモードチョーク構造
効果的なフィルタ設計を実現するには、コアから出る磁束によって引き起こされる放射の問題を解決する必要があります。これは、差動モード磁束を磁気構造 (ポット コア) に閉じ込めることによって、または差動モード磁束のための高透磁率の経路 (E コア) を提供することによって行うことができます。
効果的なフィルタ設計を実現するには、コアから出る磁束によって引き起こされる放射の問題を解決する必要があります。これは、差動モード磁束を磁気構造 (ポット コア) に閉じ込めることによって、または差動モード磁束のための高透磁率の経路 (E コア) を提供することによって行うことができます。
9.ケトルコアの構造
もしコモンモードチョーク釜型鉄心構造のため巻取軸が2本必要となります。やかんの形をした鉄心パネル内の 2 セットのコイルと、その結果として生じる磁束経路。同じ構造の差動モード磁路も示しています。
もしコモンモードチョーク釜型鉄心構造のため巻取軸が2本必要となります。やかんの形をした鉄心パネル内の 2 セットのコイルと、その結果として生じる磁束経路。同じ構造の差動モード磁路も示しています。
10. Eコア構造
もあります。コモンモードチョーク、トーリックコア コイルよりも巻きやすいですが、ケトルコア コイルよりも多くの放射線を放出します。 E コア コイルのコモン モード磁束は、アウター リード上の両方のコイル セットを接続します。高い透磁率を得るには、外部リードにエアギャップがあってはなりません。一方、差動モード磁束はアウターリードをセンターリードに接続します。差動モード経路の透磁率は、放射線発生の主要領域である中心リードを互いに分離することによって得ることができます。
もあります。コモンモードチョーク、トーリックコア コイルよりも巻きやすいですが、ケトルコア コイルよりも多くの放射線を放出します。 E コア コイルのコモン モード磁束は、アウター リード上の両方のコイル セットを接続します。高い透磁率を得るには、外部リードにエアギャップがあってはなりません。一方、差動モード磁束はアウターリードをセンターリードに接続します。差動モード経路の透磁率は、放射線発生の主要領域である中心リードを互いに分離することによって得ることができます。
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