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EMC 共模电感选型

EDN电子技术设计  · 公众号  ·  · 2024-10-09 17:20
    

主要观点总结

文章主要介绍了EMI共模电流的产生机理、共模电感的工作原理、共模电感的测量、绕法、参数选型、应用以及推荐阅读。其中包括差分电流产生差模电磁场、共模电流形成的原因、共模电感根据右手螺旋定理的工作原理、共模电感的绕法如双芯并绕和2组线圈分别绕的特点、共模电感参数选型应考虑的因素如AC/DC电源应用和差分信号应用的不同需求以及共模电感在AC和DC输入、CAN接口和485接口等不同场景的应用。

关键观点总结

关键观点1: EMI共模电流的产生机理

文章详细阐述了EMI共模电流的产生机理,包括差分电流产生差模电磁场、工作电流经过单板地形成地上共模电压、电缆与大地形成的寄生回路感应共模电流、开关电源通过分布参数形成共模电流以及高速信号/电源平面的高频干扰等。

关键观点2: 共模电感的工作原理与测量

文章介绍了共模电感的工作原理,根据右手螺旋定理,当差模电流和共模电流流过共模电感线圈时,会产生不同的磁场。此外,文章还提到了共模电感的测量方法。

关键观点3: 共模电感的绕法与参数选型

文章详细描述了共模电感的两种绕法:双芯并绕和2组线圈分别绕,并介绍了它们的特点。在参数选型方面,文章强调了不同应用场合(如AC/DC电源类应用和差分信号类应用)需要考虑的因素。

关键观点4: 共模电感的应用

文章列举了共模电感在AC110-220V输入EMC参考电路、AC24V输入EMC参考电路、DC12V输入EMC参考电路等不同场景的应用,并给出了CAN接口和485接口等不同接口的EMC参考电路。


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