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共模电流流过共模电感器分析。当共模电流流过共模电感器时,电流由于共模电流在共模电感器中同方向,共模电感器L3和L4内产生同方向的磁场。
这时增大了共模电感器L3和L4的电感量,也就是增大了L3和L4对共模电流的感抗,使共模电流受到了更大的抑制,达到了衰减共模电流的目的,起到了抑制共模干扰噪声的作用。
使用寿命方面,我们要先从磁性材料的特性说起,通常说的铁氧体材料是经过1000多度高温烧铸。
因此具有很高的强度,可保固,然后是漆包铜线,一般在选用电感时,都会根据电感量。
直流电阻DCR,直流电流IDC作出评估,电流通常是减半使用,电阻当然是越小越好。
再说说UF/UU系列的共模
材料:基本上为铁氧体,当然这铁氧体也有区别的,一般有MXO-锰锌类和NXO-镍锌类。镍锌类的主要优点是:初始磁导率低(小于1000u),但是可以工作在比较高的频率(大于100MHZ)下,保持磁导率不变。很强很伟大。
NXO比MXO电阻率高。利用铁氧体对高频杂波的类似阻尼的作用将高频杂波以热能的方式释放出来,这就解释了共模电感的温度问题。
共模扼流圈的差模电感可以按如下方法测得:将其一引腿两端短接,然后测量另外两腿间的电感,其示值即为共模扼流圈的差模电感。
为了利用差模电感,在滤波器的设计过程,共模与差模不应同时进行,而应该按照一定的顺序来做。首先,应该测量共模噪声并将其滤除掉。采用差模抑制网络(Differential Mode Rejection Network),可以将差模成分消除,因此就可以直接测量共模噪声了。如果设计的共模滤波器要同时使差模噪声不超过允许范围,那么就应测量共模与差模的混合噪声。