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1。概要電力線コモンモードチョーク
パワーフィルタの設計は、コモンモードとディファレンシャルモードから考えることができます。コモン モード フィルタの最も重要な部分は、コモン モード チョークです。ディファレンシャル モード チョークと比較して、 コモンモードチョーク 高いインダクタンス値と小さいボリュームです。コモンモード チョークを設計する際に考慮すべき重要な問題は、その漏れインダクタンス、つまりディファレンシャル モードです。インダクタンス。通常、漏れインダクタンスは次のように仮定して計算されます。はコモン モード インダクタンスの 1% です。実際、漏れインダクタンスはコモン モード インダクタンスの 0.5% から 4% の間。設計時最適なパフォーマンスでチョークすると、このエラーの影響は無視できない場合があります。
2. 漏れの重要性
漏れはどのように発生しますか?しっかりと巻かれた完全に巻かれたループは、磁気コアがなくても、すべての磁束がループの「コア」に集中します。コイル。ただし、ループが完全に巻かれていなかったり、きつく巻かれていなかったりすると、磁束がコアから漏れ出します。この効果は、巻線間の相対距離とコイル コアの透磁率。
コモンモード チョークには 2 つの巻線があり、それらが流れる電流は、磁場がゼロになるようにコイルコアに沿って反対方向に移動します。安全のために、コアのコイルが 2 重に巻かれていないと、2 つの巻線の間にかなりのギャップが生じ、当然磁束の「漏れ」が発生します。磁場は、各懸念点で実際には 0 ではありません。漏れinductance of コモンモードチョーク is differential mode inductance. 実際には、 差動モードに関連する磁束は離れなければなりません
いつの間にか核心。言い換えれば、磁束は閉じた環状コアの内側だけでなく、コアの外側にループします。
コアにディファレンシャル モード インダクタンスがある場合、ディファレンシャル モード電流はコアの磁束をゼロから逸脱させます。もし偏差が大きすぎると、コアに磁気飽和現象が発生し、コモンモードインダクタンスを基本的にインダクタンスと同じにする磁気コアなし。
3. Overview of コモンモードチョーク
フィルタの設計では、コモン モードの 2 つの部分がand differential mode are independent of each other. However, the two partsare not truly independent, as a コモンモードチョーク can provide かなりのディファレンシャル モード インダクタンス。差動モードのこの部分インダクタンスは、離散差動モード インダクタンスによってシミュレートできます。
ディファレンシャルを活かすために モードインダクタ、コモンモードおよびディファレンシャル モードを設計で同時に実行しないでください。フィルターのプロセスですが、特定の順序で実行する必要があります。まず、コモン モード ノイズを測定し、フィルタで除去する必要があります。差動によるモード除去ネットワークでは、コモン モード ノイズを直接測定できるようにディファレンシャル モード コンポーネントを取り除くことができます。共通の場合モード フィルタは、ディファレンシャル モード ノイズを同時に保持するように設計されています。許容範囲内であれば、コモンモードと差動モードを測定する必要があります。同相成分はノイズ耐性を下回ることが知られているため、唯一の成分は制限を超えるのは差動モード コンポーネントです。コモン モード フィルタのディファレンシャル モード リーケージによって減衰されます。為に低電源システム、共通のディファレンシャル モード インダクタンスモード チョークは、ディファレンシャル モード放射の問題を解決するのに十分です。これは、ディファレンシャル モード放射のソース インピーダンスが小さいため、ごくわずかな量のインダクタンスのみが有効だからです。 少数ながらもdifferential モードインダクタ is very useful, too 大差動モードインダクタの磁気飽和を引き起こす可能性があります むせさせる。
1。概要電力線コモンモードチョーク
パワーフィルタの設計は、コモンモードとディファレンシャルモードから考えることができます。コモン モード フィルタの最も重要な部分は、コモン モード チョークです。ディファレンシャル モード チョークと比較して、 コモンモードチョーク 高いインダクタンス値と小さいボリュームです。コモンモード チョークを設計する際に考慮すべき重要な問題は、その漏れインダクタンス、つまりディファレンシャル モードです。インダクタンス。通常、漏れインダクタンスは次のように仮定して計算されます。はコモン モード インダクタンスの 1% です。実際、漏れインダクタンスはコモン モード インダクタンスの 0.5% から 4% の間。設計時最適なパフォーマンスでチョークすると、このエラーの影響は無視できない場合があります。
2. 漏れの重要性
漏れはどのように発生しますか?しっかりと巻かれた完全に巻かれたループは、磁気コアがなくても、すべての磁束がループの「コア」に集中します。コイル。ただし、ループが完全に巻かれていなかったり、きつく巻かれていなかったりすると、磁束がコアから漏れ出します。この効果は、巻線間の相対距離とコイル コアの透磁率。
コモンモード チョークには 2 つの巻線があり、それらが流れる電流は、磁場がゼロになるようにコイルコアに沿って反対方向に移動します。安全のために、コアのコイルが 2 重に巻かれていないと、2 つの巻線の間にかなりのギャップが生じ、当然磁束の「漏れ」が発生します。磁場は、各懸念点で実際には 0 ではありません。漏れinductance of コモンモードチョーク is differential mode inductance. 実際には、 差動モードに関連する磁束は離れなければなりません
いつの間にか核心。言い換えれば、磁束は閉じた環状コアの内側だけでなく、コアの外側にループします。
コアにディファレンシャル モード インダクタンスがある場合、ディファレンシャル モード電流はコアの磁束をゼロから逸脱させます。もし偏差が大きすぎると、コアに磁気飽和現象が発生し、コモンモードインダクタンスを基本的にインダクタンスと同じにする磁気コアなし。
3. Overview of コモンモードチョーク
フィルタの設計では、コモン モードの 2 つの部分がand differential mode are independent of each other. However, the two partsare not truly independent, as a コモンモードチョーク can provide かなりのディファレンシャル モード インダクタンス。差動モードのこの部分インダクタンスは、離散差動モード インダクタンスによってシミュレートできます。
ディファレンシャルを活かすために モードインダクタ、コモンモードおよびディファレンシャル モードを設計で同時に実行しないでください。フィルターのプロセスですが、特定の順序で実行する必要があります。まず、コモン モード ノイズを測定し、フィルタで除去する必要があります。差動によるモード除去ネットワークでは、コモン モード ノイズを直接測定できるようにディファレンシャル モード コンポーネントを取り除くことができます。共通の場合モード フィルタは、ディファレンシャル モード ノイズを同時に保持するように設計されています。許容範囲内であれば、コモンモードと差動モードを測定する必要があります。同相成分はノイズ耐性を下回ることが知られているため、唯一の成分は制限を超えるのは差動モード コンポーネントです。コモン モード フィルタのディファレンシャル モード リーケージによって減衰されます。為に低電源システム、共通のディファレンシャル モード インダクタンスモード チョークは、ディファレンシャル モード放射の問題を解決するのに十分です。これは、ディファレンシャル モード放射のソース インピーダンスが小さいため、ごくわずかな量のインダクタンスのみが有効だからです。 少数ながらもdifferential モードインダクタ is very useful, too 大差動モードインダクタの磁気飽和を引き起こす可能性があります むせさせる。
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