최신 스위칭 전원 공급 장치 및 전자 장비에서는공통 모드 초크원치 않는 전자기 잡음을 억제하는 데 널리 사용됩니다. 이러한 구성 요소의 효율성은 실제 작동 조건에서 높은 인덕턴스를 유지하는 데 크게 좌우됩니다.
성능에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 작동 중에 생성되는 DC 또는 저주파 바이어스 전류입니다. 자기 코어에 과도한 전류 스트레스가 발생하면 인덕턴스가 감소하여 공통 모드 감쇠가 감소할 수 있습니다.
LISN 측정 기술은 다양한 전류 조건에서 방출 수준을 비교하여 이러한 저하를 평가합니다. 최소 방출 수준은 바이어스 전류가 없는 필터 성능을 나타내는 반면, 최고 방출 수준은 전류로 인한 포화의 영향을 반영합니다.
분해 인자로 알려진 최대 방출과 최소 방출 사이의 비율은 다음과 같은 중요한 지표입니다.공통 모드 초크성능. 성능 저하 요인이 높다는 것은 자기 코어가 효과적으로 활용되지 않고 있음을 의미합니다. 고품질 필터 설계는 일반적으로 약 2-4의 고유한 저하 요인을 달성합니다.
이러한 성능 저하는 주로 다음 두 가지 영향으로 인해 발생합니다.
1. 정류회로에 흐르는 충전전류로 인한 인덕턴스의 감소.
2. 브리지 정류기의 순방향 및 역방향 전도 특성.
엔지니어는 이러한 요소를 분석하여 초크 설계를 개선하고 전체 작동 범위에 걸쳐 안정적인 EMI 억제를 보장할 수 있습니다.
성능에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 작동 중에 생성되는 DC 또는 저주파 바이어스 전류입니다. 자기 코어에 과도한 전류 스트레스가 발생하면 인덕턴스가 감소하여 공통 모드 감쇠가 감소할 수 있습니다.
LISN 측정 기술은 다양한 전류 조건에서 방출 수준을 비교하여 이러한 저하를 평가합니다. 최소 방출 수준은 바이어스 전류가 없는 필터 성능을 나타내는 반면, 최고 방출 수준은 전류로 인한 포화의 영향을 반영합니다.
분해 인자로 알려진 최대 방출과 최소 방출 사이의 비율은 다음과 같은 중요한 지표입니다.공통 모드 초크성능. 성능 저하 요인이 높다는 것은 자기 코어가 효과적으로 활용되지 않고 있음을 의미합니다. 고품질 필터 설계는 일반적으로 약 2-4의 고유한 저하 요인을 달성합니다.
이러한 성능 저하는 주로 다음 두 가지 영향으로 인해 발생합니다.
1. 정류회로에 흐르는 충전전류로 인한 인덕턴스의 감소.
2. 브리지 정류기의 순방향 및 역방향 전도 특성.
엔지니어는 이러한 요소를 분석하여 초크 설계를 개선하고 전체 작동 범위에 걸쳐 안정적인 EMI 억제를 보장할 수 있습니다.
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