この記事では、コイルの欠陥がどのようにして磁束漏れを引き起こし、コモンモードインダクタ干渉と戦うこと。また、フィルタ設計で漏れインダクタンスを使用して性能を向上させることも強調しています。
理想的なインダクタンスの理論モデルでは、磁束全体が巻線後のコイルのコアに集中したままになります。ただし、実際のシナリオでは、コイルに隙間ができたり、気密性が不足したりして巻かれていることが多く、磁束の漏れが発生します。コモンモード インダクタは、大きなギャップによって分離された 2 つの巻線を特徴とし、その結果磁束漏れが発生し、差動モード インダクタが形成されます。したがって、コモンモードインダクタは通常、ディファレンシャルモード干渉に対してある程度の減衰を備えています。
フィルタ設計の領域では、漏れインダクタンスを活用するのが一般的です。たとえば、一般的なフィルター設定では、コモンモードインダクタが統合されており、その漏れインダクタンスを利用して適切なレベルの差動モード インダクタンスを生成し、差動モード電流を抑制します。場合によっては、コモンモードチョークの漏れインダクタンスを意図的に増加させて差動モードインダクタンスを強化し、それによって優れたフィルタ効果を実現します。
理想的なインダクタンスの理論モデルでは、磁束全体が巻線後のコイルのコアに集中したままになります。ただし、実際のシナリオでは、コイルに隙間ができたり、気密性が不足したりして巻かれていることが多く、磁束の漏れが発生します。コモンモード インダクタは、大きなギャップによって分離された 2 つの巻線を特徴とし、その結果磁束漏れが発生し、差動モード インダクタが形成されます。したがって、コモンモードインダクタは通常、ディファレンシャルモード干渉に対してある程度の減衰を備えています。
フィルタ設計の領域では、漏れインダクタンスを活用するのが一般的です。たとえば、一般的なフィルター設定では、コモンモードインダクタが統合されており、その漏れインダクタンスを利用して適切なレベルの差動モード インダクタンスを生成し、差動モード電流を抑制します。場合によっては、コモンモードチョークの漏れインダクタンスを意図的に増加させて差動モードインダクタンスを強化し、それによって優れたフィルタ効果を実現します。
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