女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 電源 > 電源
[導(dǎo)讀]與共模干擾相似,差模干擾也是EMC干擾中的常見問(wèn)題,其危害同樣不容忽視。

在電路中加入差模電容后,該電容為差模干擾信號(hào)提供了直接的旁路通道,進(jìn)而有效地抑制了差模干擾。與共模干擾相似,差模干擾也是EMC干擾中的常見問(wèn)題,其危害同樣不容忽視。除了利用差模電容進(jìn)行抑制外,還可以通過(guò)濾波、信號(hào)線路屏蔽以及降低地線阻抗等方法來(lái)減少差模干擾的影響。

共模電流,簡(jiǎn)而言之,就是電路中偏離我們期望路徑的額外電流。而差模電流,則是我們可以有效控制其回流路徑的電流。例如,在處理典型的時(shí)鐘信號(hào)時(shí),我們可以通過(guò)建立完善的參考地來(lái)規(guī)劃信號(hào)電流的流向,進(jìn)而控制整個(gè)回流區(qū)域的面積。這個(gè)被我們控制的回流區(qū)域中的電流,便被稱為差模電流。依據(jù)差模輻射理論,回流區(qū)域的面積對(duì)輻射強(qiáng)度產(chǎn)生決定性影響,縮小回路面積即可有效降低輻射水平。這也解釋了為何在整體的電磁干擾(EMI)測(cè)試中,差模電流并不占據(jù)主導(dǎo)地位。

當(dāng)差模電流在印刷電路板(PCB)上流動(dòng)時(shí),由于寄生參數(shù)的影響或PCB參考層的不完整性,往往會(huì)出現(xiàn)串?dāng)_耦合導(dǎo)致的“分流”現(xiàn)象。這種分流情況可能會(huì)影響到原信號(hào)電流的流動(dòng)路徑和強(qiáng)度。

10mA的電流,在實(shí)際回流路徑中可能僅有一部分,例如9mA,而剩余的電流則可能因串?dāng)_耦合而分流至其他路徑。1mA的電流沿著其他路徑流回驅(qū)動(dòng)端,這一路徑會(huì)導(dǎo)致該部分的回流面積增大。由于回流面積是影響EMI的關(guān)鍵因素,因此即便是較小的共模電流,也更容易引發(fā)輻射問(wèn)題。此外,PCB參考地的不完整性可能導(dǎo)致不可預(yù)期的回流路徑出現(xiàn),進(jìn)一步增大了環(huán)路面積。

接下來(lái),我們來(lái)了解一下共模電感。共模電感與常見的差模電感不同,它具有四個(gè)腿,這種設(shè)計(jì)賦予了它獨(dú)特的功能。在電路中,共模電感主要用于抑制共模干擾。當(dāng)電路中出現(xiàn)共模干擾時(shí),共模電感能夠提供低阻抗路徑,使干擾信號(hào)得以有效地旁路,從而保護(hù)電路免受其影響。

共模電流產(chǎn)生同向磁場(chǎng),引起電感量顯著增加,從而抑制共模噪聲。共模電感通過(guò)共模電流產(chǎn)生的同向磁場(chǎng),使磁芯呈現(xiàn)高阻抗,從而有效抑制共模噪聲,而對(duì)差模信號(hào)的影響微乎其微。簡(jiǎn)而言之,共模電感的工作原理基于電磁感應(yīng)定律。當(dāng)共模電流——即大小和方向都相同的干擾電流——流經(jīng)這兩組繞向相反的線圈時(shí),根據(jù)右手螺旋定則,線圈內(nèi)會(huì)產(chǎn)生同向的磁場(chǎng)。這些磁場(chǎng)相互增強(qiáng),使得磁芯呈現(xiàn)出顯著的電感量,從而對(duì)共模電流形成有力的阻尼作用。這種阻尼效果就像是為共模電流戴上了一個(gè)緊箍咒,有效地抑制了其干擾信號(hào)的產(chǎn)生,確保了電路的穩(wěn)定運(yùn)行。

共模電感用于開關(guān)電源濾波與高速數(shù)據(jù)接口,防止電磁干擾。共模電感在電子設(shè)備中發(fā)揮著不可或缺的作用,其應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,為各種設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。特別是在開關(guān)電源的輸入濾波電路中,共模電感顯得尤為重要。由于開關(guān)電源在工作中會(huì)產(chǎn)生大量電磁干擾,這些干擾如不及時(shí)抑制,將對(duì)電源性能及其他設(shè)備造成不良影響。而共模電感,作為“電磁衛(wèi)士”般的存在,能夠高效地濾除電網(wǎng)傳入的共模干擾,同時(shí)防止開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾回饋至電網(wǎng),從而確保電源輸出穩(wěn)定且純凈。

在USB、HDMI等高速數(shù)據(jù)傳輸接口中,共模電感同樣扮演著不可或缺的角色。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)傳輸速度日益提升,對(duì)信號(hào)質(zhì)量的保障提出了更為嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。共模電感通過(guò)有效抑制接口處的共模噪聲,確保傳輸信號(hào)的純凈與穩(wěn)定,從而為高清視頻播放、大文件傳輸?shù)葢?yīng)用場(chǎng)景提供了堅(jiān)實(shí)的支持,讓用戶無(wú)需再擔(dān)憂卡頓或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的問(wèn)題。

差模電感為單個(gè)線圈繞磁芯設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔且占用空間小。差模電感,又稱差分模式扼流圈,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)約而不失高效。它僅由一個(gè)線圈繞制在單個(gè)磁芯上構(gòu)成,僅需兩個(gè)引腳連接,類似于一根繩子緊緊地纏繞在一根柱子上。這種簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)使得差模電感在接入電路時(shí)變得異常便捷,只需將其連接至需要濾波的信號(hào)線路上即可。此外,從外觀上看,差模電感通常體型更為緊湊,相較于共模電感更顯小巧精致。

差模電流在差模電感中產(chǎn)生磁場(chǎng),有效抑制差模噪聲。差模電感通過(guò)差模電流產(chǎn)生的磁場(chǎng),使磁芯呈現(xiàn)高阻抗,主要針對(duì)差模噪聲進(jìn)行抑制,同時(shí)對(duì)共模信號(hào)的影響也極小。當(dāng)一對(duì)大小相等、方向相反的干擾電流——差模電流,流經(jīng)差模電感的線圈時(shí),線圈內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)。由于線圈是繞制在磁導(dǎo)率極高的磁芯上,因此磁場(chǎng)會(huì)受到磁芯的強(qiáng)烈約束,導(dǎo)致磁芯呈現(xiàn)出顯著的電感量。這個(gè)電感量猶如一道屏障,對(duì)差模電流形成顯著的阻抗,進(jìn)而有效地遏制了差模噪聲在電路中的傳播,確保了信號(hào)的純凈與穩(wěn)定。

為了更好地理解差模電流與共模電流的區(qū)別,我們有必要進(jìn)行一番探討。差模電流是指在一對(duì)差分信號(hào)線上流動(dòng)的電流,其特點(diǎn)是一對(duì)信號(hào)線上的電流大小相同、方向相反。這種電流通常是電路中的工作電流,對(duì)于信號(hào)線而言,就是信號(hào)線與信號(hào)地線之間的電流。而共模電流則是指在不同信號(hào)線上流動(dòng)的、大小相等且方向相同的電流。這種電流的存在會(huì)對(duì)電路的性能和穩(wěn)定性造成不利影響,因此需要通過(guò)適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行抑制。

共模電流,指的是在一對(duì)差分信號(hào)線上同時(shí)流動(dòng)、且方向一致的電流(或噪音)。在電路中,由于地線噪音通常以共模電流的形式進(jìn)行傳輸,因此這種電流也被稱作共模噪聲。

應(yīng)對(duì)共模干擾的注意事項(xiàng)

在面對(duì)共模干擾時(shí),我們需要關(guān)注幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性:減少外界電磁場(chǎng)對(duì)電路走線的影響,通過(guò)合理的線路布局和屏蔽措施來(lái)降低感應(yīng)電壓。確保電路走線兩端的器件接地電位一致,以減小地電位差引起的電流。留意器件電路走線與大地之間的電位差,采取適當(dāng)措施來(lái)控制共模干擾電流的大小。當(dāng)器件在其電路走線上出現(xiàn)共模干擾電流時(shí),這會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)烈的電磁輻射,進(jìn)而對(duì)電子、電氣產(chǎn)品的元器件造成電磁干擾,最終影響產(chǎn)品的性能指標(biāo)。

在電路不平衡的情況下,共模干擾電流會(huì)轉(zhuǎn)化為差模干擾電流,對(duì)電路產(chǎn)生直接干擾。對(duì)于電子、電氣產(chǎn)品的信號(hào)線及其回路而言,差模干擾電流在流過(guò)導(dǎo)線環(huán)路時(shí),會(huì)引發(fā)差模干擾輻射。這種環(huán)路類似于小環(huán)天線,能夠向空間發(fā)射磁場(chǎng)或接收磁場(chǎng)。共模干擾主要出現(xiàn)在1MHz以上的頻率范圍。這是因?yàn)楣材8蓴_通常是通過(guò)空間感應(yīng)到電纜上的,而這種感應(yīng)在高頻率下更為容易發(fā)生。然而,也存在一種特殊情況,即當(dāng)電纜從強(qiáng)磁場(chǎng)輻射源(例如開關(guān)電源)附近經(jīng)過(guò)時(shí),會(huì)感應(yīng)到較低頻率的共模干擾。等效磁導(dǎo)率之所以能增加一倍,從電感公式來(lái)看,主要是因?yàn)榇艑?dǎo)率μ的增加。在共模電感中,匝數(shù)N保持不變,磁路和磁芯截面積由磁芯的物理尺寸決定,因此也未發(fā)生變化。唯一發(fā)生改變的是磁導(dǎo)率μ,其增加了一倍,從而使得能夠產(chǎn)生的磁通量大幅增多。

因此,在共模電流流經(jīng)共模電感時(shí),它實(shí)際上是在互感模式下進(jìn)行工作的。這種互感效應(yīng)使得等效電感量得以顯著提升,進(jìn)而導(dǎo)致共模感抗同樣大幅增加。這樣的結(jié)果是對(duì)共模信號(hào)產(chǎn)生了出色的濾波效果,即通過(guò)高阻抗來(lái)有效地阻擋共模信號(hào),防止其通過(guò)共模電感進(jìn)入電路的下一級(jí)。以下就是電感所產(chǎn)生的感抗ZL的具體作用。

要深入理解共模電感在共模模式下的電感量,關(guān)鍵在于把握互感的概念?;ジ惺撬写判栽骷餐暮诵脑怼V灰覀兡軌蚨床齑艌?chǎng)的變化規(guī)律,透過(guò)現(xiàn)象揭示其本質(zhì),便能輕松理解共模電感的獨(dú)特作用。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在電子電路設(shè)計(jì)中,確保電源的穩(wěn)定和安全至關(guān)重要。LTC4365 作為一款出色的過(guò)壓(OV)、欠壓(UV)以及反向極性故障保護(hù)控制器,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。其能夠?yàn)殡娫摧斎腚妷嚎赡艹霈F(xiàn)過(guò)高、過(guò)低甚至負(fù)值的應(yīng)用場(chǎng)景提供可...

關(guān)鍵字: 控制器 柵極 輸出電壓

電容,作為電路設(shè)計(jì)中不可或缺的器件,以其獨(dú)特的功能和廣泛的用途,在電子領(lǐng)域扮演著舉足輕重的角色。它不僅是一種無(wú)源元件,更在多個(gè)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,如旁路、去耦、濾波以及儲(chǔ)能等。

關(guān)鍵字: 電容

在電子設(shè)備的世界里,穩(wěn)定的電源供應(yīng)如同基石,支撐著各種電路和器件的正常運(yùn)行。線性穩(wěn)壓電源和開關(guān)穩(wěn)壓電源作為兩種主流的電源類型,各自有著獨(dú)特的工作方式、性能特點(diǎn)以及適用場(chǎng)景。深入了解它們,對(duì)于電子工程師進(jìn)行合理的電源選型和...

關(guān)鍵字: 線性穩(wěn)壓 開關(guān)穩(wěn)壓 電源

在現(xiàn)代科技飛速發(fā)展的時(shí)代,電子產(chǎn)品已廣泛滲透到人們生活和工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)角落。從日常使用的手機(jī)、電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的各類精密設(shè)備,都離不開穩(wěn)定可靠的電源供應(yīng)。而開關(guān)電源系統(tǒng)作為電子產(chǎn)品的核心供電部件,其性能與穩(wěn)定性至關(guān)重要...

關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 雷電 浪涌

在全球倡導(dǎo)節(jié)能減排的大背景下,家電產(chǎn)品的能耗問(wèn)題日益受到關(guān)注。電視機(jī)作為家庭中使用頻率較高的電器之一,其能耗的降低對(duì)于節(jié)約能源和減少碳排放具有重要意義。LED 驅(qū)動(dòng)技術(shù)作為影響電視機(jī)能耗的關(guān)鍵因素,正不斷發(fā)展和創(chuàng)新,為實(shí)...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)技術(shù) 能耗 LED

隨著電力技術(shù)的不斷發(fā)展,大功率非晶態(tài)變壓器因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),如低損耗、高導(dǎo)磁率等,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,磁偏飽和問(wèn)題嚴(yán)重影響了大功率非晶態(tài)變壓器的性能與穩(wěn)定性,成為制約其進(jìn)一步推廣應(yīng)用的關(guān)鍵因素。因此,深入研究并...

關(guān)鍵字: 大功率 變壓器 非晶態(tài)

在以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)向高功率演進(jìn),受電設(shè)備(PD)的硬件開發(fā)面臨效率與安全性的雙重挑戰(zhàn)。IEEE 802.3bt標(biāo)準(zhǔn)將單端口供電能力提升至90W,要求PD設(shè)備在實(shí)現(xiàn)高效率DC-DC轉(zhuǎn)換的同時(shí),必須具備完善的過(guò)壓保護(hù)...

關(guān)鍵字: DCDC PoE

PoE(以太網(wǎng)供電)技術(shù)向高功率(90W/端口)、高可靠性(MTBF>100,000小時(shí))演進(jìn),合規(guī)性測(cè)試已成為設(shè)備廠商進(jìn)入市場(chǎng)的核心門檻。從IEEE 802.3af/at/bt標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證到線纜阻抗匹配驗(yàn)證,再到負(fù)載...

關(guān)鍵字: PoE 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證

物聯(lián)網(wǎng)與5G通信技術(shù),PoE(以太網(wǎng)供電)設(shè)備正朝著高集成度、小體積方向快速演進(jìn)。從QFN封裝的熱管理到疊層PCB的阻抗控制,再到高密度布線的串?dāng)_抑制,每個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)都直接決定著設(shè)備能否在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效供電與數(shù)據(jù)傳輸。...

關(guān)鍵字: PoE設(shè)備 小型化

以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)快速發(fā)展,電磁兼容性(EMC)已成為保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的核心挑戰(zhàn)。PoE電路通過(guò)單根網(wǎng)線同時(shí)傳輸電力與數(shù)據(jù),高頻開關(guān)電源、高速信號(hào)傳輸與復(fù)雜電磁環(huán)境的疊加,導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問(wèn)題尤為突出。本文結(jié)...

關(guān)鍵字: PoE EMI
關(guān)閉