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众所周知,电感在电路中具有一定的滤波作用,那么制作电磁干扰滤波器的电感时,需要重视的问题是尽量减小电感上的杂散电容。 电感上的杂散电容来自两个方面,一是线圈的匝间电容,另一个是绕组与磁芯之间的电容,因此减小电感的杂散电容也要从这两个方面入手。 首先如果是磁芯导体,应该先减小绕组与磁芯之间的电容,具体方法是在绕组与磁芯之间加一层介电常数较低的绝缘材料,增加绕组与磁芯之间的距离。其次要减小匝间的电容,
电感的重要特性就是磁通泄漏。非屏蔽电感(如空心电感、棒状电感、工字电感、磁环电感等)都会产生磁通泄漏。这些是EMI的潜在来源。 特别地,储能电感中的气隙的磁场可能会干扰系统的其他器件。如果使用开气隙磁芯,为了使得磁场泄漏较小,使用小气隙的大磁芯比使用大气隙的小磁芯要好。 当两个电感L1和L2彼此靠近时,磁通泄漏将会在两者之间产生互感。**个电感电路产生的磁场会对*二个电路产生激励。这一过程与反激
每个铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。 在实际工作中,开关变压器的次级线圈会产生感应电动势,并在次级线圈中产生电流,这个电流会对变压器的铁芯起到退磁的作用。开关变压器铁芯退磁的较好方法是让开关变压器初级线圈在非常短的时间内通过一个幅度为3~5倍Imax(极限电流)的阻尼振荡电流,即让流开关变压
电源线滤波器的高频特性差的主要原因有两个,一个是内部寄生参数造成的空间耦合,另一个是滤波器件的不理想性。因此,改善高频特性的方法也是从这两个方面着手。 内部结构:滤波器的连线要按照电路结构向一个方向布置,在空间允许的条件下,电感与电容之间保持一定的距离,必要时,可设置一些隔离板,减小空间耦合。 电感:按照前面所介绍的方法控制电感的寄生电容。必要时,使用多个电感串联的方式。 差模滤波电容:电容的引
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