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共模电感设计方案
近年来,由于政府机构或其他团宥訣MC(电磁兼容)日益重视,工程师们在设计产品时亦是非常注意产品的辐射问题。特别值得一提的是:直流变换器很高的开关频率及尖峰脉冲斜波就是一典型的EMI(电磁干扰)。 共模电感就是一个重要的抗电磁干扰零件,它可以在一宽频条件下提供非常高的阻抗。大多数EMI滤波器主要部件就是一共模电感。在此文中,主要介绍共模电感的设计及磁芯选材问题。 2.基本的共模 开关电源有两种噪声:一为共模,另一为差模。与输入信号的路径相同的噪声称之为差模噪声,而每相相同的从接地到输出的尖峰信号称之为共模噪声。(详见图1A和1B)共模电感设计方案,零欧电阻、磁珠、电感有何区别一典型抗电磁干扰滤波器包含共模电感,差模电感及X,Y电容。Y电容和共模电感使共模噪声衰减。在高频噪声时,电感呈现高阻抗特性,并且反射和吸收噪声。然而电容呈低阻抗(至接地)且改变主线的噪声方向。(见图2)共模电感设计方案,零欧电阻、磁珠、电感有何区别共模电感两绕组圈数是相同的,产生两大小相等方向相反的磁通量。此两磁通相互抵消。因此使磁芯处于无偏磁状态。差模电感只有一个绕组,需要磁芯提供一完全无饱和线性电流。此与共模电感有较大的不同。为防止磁饱和,差模电感必须使用一低的有效磁导率的磁芯(有气隙的铁氧体或铁粉磁芯)。然而,共模电感可以使用一较高的磁导率磁芯且在磁芯相对小的条件下可得到一比较高的电感。 共模电感设计方案,零欧电阻、磁珠、电感有何区别3.磁芯选材首先,噪声是由开关电源的单位基频所产生的,再加上高频谐波。也就是表示噪声在10KHz到50MHz范围内都会存在。为此,电感必须有更宽的频率范围内存在高阻抗特性。共模电感的总阻抗由两部分组成:串联感抗(Xs)和串联电阻(Rs)。在低频时,阻抗呈感抗特性。但随着频率的增加,有效磁导率下降,感抗亦在下降。(见图3)由串联感抗(Xs)和串联电阻(Rs)的相互作用,在整个频宽内产生一可接受的阻抗(Zs)。 对于大多数产品来讲,共模电感的磁芯都选用铁氧体(镍锌系和锰锌系)。镍锌系磁芯的特点是具有较低的初磁导率,但在非常高的频率(大于100MHz)时,仍能保持初磁导率。而锰锌系则恰恰相反,其具有很高的初磁导率,但在频率很低(20KHz)时,磁导率可能会衰减。由于镍锌系磁芯有很低的初磁导率,所以在低频时,不可产生高阻抗特性。然而锰锌系磁芯在低频时,能提供非常高的阻抗特性,且非常适用于10KHz到50MHz的抗电磁干扰。基于此,本文只集中讨论锰锌系磁芯。

绝缘电阻用什么来测量
电气设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个 的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。 绝缘电阻要求 室内低压电气线路中对绝缘电阻的要求是:相线对大地或对中性线之间不应小于0.22MΩ,相线与相线之间不应小于0.38MΩ。 对家用电器则规定:基本绝缘电阻为2MΩ,加强绝缘电阻为7MΩ。对低压电机规定应不低于0.5MΩ,对高压电机规定每千伏工作电压不低于1MΩ。 总结:绝缘电阻越大越好。 兆欧表的结构 兆欧表是一种专门用来测量电气设备绝缘电阻的便携式仪表。一般的兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电系比率表以及测量线路组成。 工作原理:将被测电阻RX接入端钮“线路L”和“接地E”之间,这时手摇直流发电机手柄,电流将分为两个回路流动:其中的电流I1从发电机正极→RX→R1→线圈1→发电机负极;电流I2从发电机正极→R2→线圈2→发电机负极。 由于线圈1和线圈2的绕向相反,故转动力矩M1和反作用力矩M2的方向相反。当M1=M2时,绝缘电阻用什么来测量_绝缘电阻测量方法仪表可动部分的偏转角α与两个线圈内所通入电流的比值有关,而与测量电路中的电源电压无关。因此,兆欧表的核心又称为“磁电系流比表”。一旦仪表的结构确定时,则R1、R2均为定值,此时,仪表可动部分的偏转角α只与被测电阻RX的大小有关。由于I2的大小一般不变,偏转角α而随被测绝缘电阻Rx的改变而变化,所以能直接反映被测绝缘电阻的数值。且兆欧表的标度尺为反向刻度。


