共模电感在EMC电路中的原理和作用00:00:00192分享到EMC电路设计***模干扰问题居多,所以共模电感很常见。共模电感是可以**共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有**作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器。共模电感的原理是流过共模电流时会产生很大的感量,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到**作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地**共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。在设计共模电感的时候应该注意几点:共模导线和导线是相互绝缘的;瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;要减小线圈的寄生电容,共模线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。共模电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择共模电要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。共模电感在保障电路信号良好方面功不可没。江苏直流共模电感公司排名
阿赛姆电子为工业机器人领域打造的共模电感,饱和电流可达 45A,在 1kHz-10MHz 频率下共模阻抗≥900Ω,已助力 25 家工业机器人企业解决电磁干扰难题。工业机器人在焊接、搬运等作业时,伺服电机与控制系统间的共模干扰会导致动作精度偏差,影响生产质量。这款共模电感采用铁芯材料,磁导率稳定性提升 40%,能在多轴联动的复杂电路中抑制干扰。某汽车焊接机器人生产线应用后,重复定位精度从 ±0.1mm 提升至 ±0.05mm,产品不良率下降 32%,设备运行稳定性提高,稼动率从 82% 升至 96%,年节约生产成本超 120 万元。四川国产共模电感批发共模电感能够减少电路中的共模电磁干扰。
在电子设备的EMC(电磁兼容性)设计中,一般共模电感扮演着至关重要的角色。EMC设计旨在确保电子设备在复杂的电磁环境中能够正常工作,并避免对周围环境产生过多的电磁干扰。共模电感作为控制共模干扰的关键元件,能够有效地提高电子设备的EMC性能。通过合理选择和配置共模电感,可以明显降低电子设备对外部电磁干扰的敏感度,并减少其对周围环境的电磁辐射。因此,在EMC设计中,需要充分考虑共模电感的作用和影响,以确保电子设备的电磁兼容性符合相关标准和要求。
阿赛姆电子共模电感在电源设备领域已实现批量供货,其中针对开关电源设计的 GM-2023 系列产品,电感量精度控制在 ±5% 以内,在 1MHz 频率下共模阻抗≥800Ω,可有效抑制电源输入端的共模干扰。开关电源作为电子设备的关键部件,常因内部高频开关动作产生强电磁辐射,导致周边设备信号紊乱。该系列共模电感采用高磁导率纳米晶磁芯,饱和电流达 30A,能在 220V 交流输入电路中稳定工作,经第三方检测,可使电源模块的 EMI 辐射值降低 35dB 以上,完全符合 EN 55022 Class B 标准。目前已应用于 15 家电源厂商的充电桩、服务器电源产品中,帮助客户将 EMC 测试通过率从 72% 提升至 98%,且产品寿命延长至 8 万小时,大幅降低售后维护成本。共模电感在各类电路系统中都起着稳定信号的作用。
阿赛姆电子拥有多项国家专利,依托先进的 TREMCH MOS 技术及成套设备,共模电感产品合格率稳定在 99.9%。在工业自动化领域,复杂的电磁环境常干扰设备正常运行。阿赛姆针对此类场景研发的宽温共模电感,工作温度范围覆盖 -55℃至 130℃,能在钢铁冶炼、化工等恶劣环境下稳定工作。其饱和电流达 50A,可承受工业现场频繁的电流冲击。经实际应用,某钢铁厂自动化生产线引入后,设备故障次数减少 70%,生产效率提高 25%,充分验证了产品在极端工况下的性能。共模电感在电子电路里是共模噪声的天然屏障。江苏直流共模电感公司排名
共模电感在电路共模信号的健康维护中有着不可替代的作用。江苏直流共模电感公司排名
阿赛姆电子在共模电感领域深耕 8 年,凭借专业的技术与丰富经验,已为超 5000 家企业妥善解决 EMI 问题,客户回头率高达 95%。以通信基站设备为例,其内部信号传输复杂,易受共模干扰影响通信质量。阿赛姆推出的高频共模电感,在 100MHz 频率下,共模阻抗高达 1500Ω,插入损耗为 0.2dB。该产品采用独特的多层绕线技术,有效降低分布电容至 5pF 以下,确保在 5G 信号高速传输中,信号完整性良好,误码率降低 80%。目前已为 20 家主流通信设备制造商供货,助力其基站产品顺利通过严苛的 EMC 测试,市场占有率提升 15%。江苏直流共模电感公司排名
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。