Водећи светски професионални произвођач магнетних компоненти

Вхатс апп / Ве-Цхат: 18688730868 Е-маил:sales@xuangedz.com

Како ради индуктор заједничког режима прекидачког напајања?

Индуктори заједничког режима, се често користе у рачунарским прекидачким изворима напајања за филтрирање сигнала електромагнетних сметњи заједничког мода. У дизајну плоче, индуктор заједничког мода такође игра улогу ЕМИ филтрирања, који се користи за сузбијање спољашњег зрачења и емисије електромагнетних таласа генерисаних сигналним линијама велике брзине.

共模电感Цоммон Моде Цхоке
Као важна компонента магнетних компоненти, индуктори се широко користе у енергетским електронским колима. Неопходан је део посебно у струјним круговима. Као што су електромагнетни релеји у индустријској контролној опреми и бројила електричне енергије (бројила ват-часова) у енергетским системима. Филтери на улазним и излазним крајевима опреме за прекидачко напајање, тјунери на пријемним и предајним крајевима ТВ-а, итд., сви су неодвојиви од индуктора. Главне функције индуктора у електронским колима су: складиштење енергије, филтрирање, пригушница, резонанција, итд. У струјним колима, пошто се кола баве преносом енергије великих струја или високих напона, индуктори су углавном индуктори типа „снаге“.

Управо зато што се индуктор снаге разликује од малог индуктора за обраду сигнала, топологија прекидачког напајања је другачија током пројектовања, а метод пројектовања такође има своје захтеве, што узрокује потешкоће у дизајну.Индукториу струјним круговима напајања се углавном користе за филтрирање, складиштење енергије, пренос енергије и корекцију фактора снаге. Дизајн индуктора покрива многе аспекте знања као што су електромагнетна теорија, магнетни материјали и безбедносни прописи. Дизајнери треба да имају јасно разумевање радних услова и сродних параметарских захтева (као што су струја, напон, фреквенција, пораст температуре, својства материјала, итд.) да би донели одлуке. Најразумнији дизајн.
Класификација индуктора:
Индуктори се могу поделити на различите типове на основу њиховог окружења примене, структуре производа, облика, употребе итд. Обично дизајн индуктора почиње са употребом и окружењем примене као почетном тачком. У прекидачким изворима напајања, индуктори се могу поделити на:

Цоммон Моде Цхоке

Нормал Моде Цхоке

Корекција фактора снаге – ПФЦ пригушница

Умрежени спојени индуктор (пригушница)

Индуктор за изглађивање складиштења енергије (Смоотх Цхоке)

Завојница магнетног појачала (МАГ АМП Цоил)

Индуктори филтера са уобичајеним модом захтевају да два намотаја имају исту вредност индуктивности, исту импедансу итд., Тако да овај тип индуктора усваја симетричан дизајн, а њихови облици су углавном ТОРОИДНИ, УУ, ЕТ и други облици.
Како раде индуктори уобичајеног режима:
Индуктор филтера заједничког мода се такође назива калем са пригушивачем заједничког мода (у даљем тексту индуктор заједничког мода или ЦМ.М.Цхоке) или линијски филтер.

Индуктори филтера са уобичајеним модом захтевају да два намотаја имају исту вредност индуктивности, исту импедансу итд., Тако да овај тип индуктора усваја симетричан дизајн, а њихови облици су углавном ТОРОИДНИ, УУ, ЕТ и други облици.
Како раде индуктори уобичајеног режима:
Индуктор филтера заједничког мода се такође назива калем са пригушивачем заједничког мода (у даљем тексту индуктор заједничког мода или ЦМ.М.Цхоке) или линијски филтер.

Упрекидачко напајање, услед брзих промена струје или напона у исправљачкој диоди, филтер кондензатору и индуктору, настају извори електромагнетних сметњи (шум). У исто време, у улазном напајању постоје и хармонијски шумови високог реда осим фреквенције напајања. Ако се ове сметње не елиминишу, сузбијање ће проузроковати оштећење опреме за оптерећење или самог прекидачког напајања. Стога су безбедносне регулаторне агенције у неколико земаља издале прописе о емисијама електромагнетних сметњи (ЕМИ).

одговарајући прописи о контроли. Тренутно, фреквенција пребацивања прекидача напајања постаје све већа, а ЕМИ постаје све озбиљнији. Због тога се ЕМИ филтери морају уградити у прекидачке изворе напајања. ЕМИ филтери морају да потисну буку нормалног и уобичајеног режима да би испунили одређене захтеве. стандардне. Филтер нормалног режима је одговоран за филтрирање сигнала сметње диференцијалног режима између две линије на улазном или излазном крају, а филтер заједничког режима је одговоран за филтрирање сигнала интерференције заједничког режима између две улазне линије. Стварни уобичајени индуктори се могу поделити у три типа: АЦ ЦМ.М.ЦХОКЕ; ДЦ ЦМ.М.ЦХОКЕ и СИГНАЛ ЦМ.М.ЦХОКЕ због различитих радних окружења. Треба их разликовати приликом пројектовања или одабира. Али његов принцип рада је потпуно исти, као што је приказано на слици (1):

图2:工作原理
Као што је приказано на слици, два сета намотаја са супротним смеровима су намотана на исти магнетни прстен. Према правилу десне спиралне цеви, када се на улазне терминале А и Б примени диференцијални напон са супротним поларитетом и истом амплитудом сигнала, када постоји струја и2 приказана у пуној линији и магнетни флукс Φ2 приказан у пуној линији се генерише у магнетном језгру. Све док су два намотаја потпуно симетрична, магнетни токови у два различита смера у магнетном језгру се међусобно поништавају. Укупни магнетни флукс је нула, индуктивност калема је скоро нула и нема ефекта импеданце на сигнал нормалног режима. Ако се сигнал заједничког мода са истим поларитетом и једнаком амплитудом примени на улазне терминале А и Б, постојаће струја и1 приказана испрекиданом линијом, а магнетни флукс Φ1 приказан испрекиданом линијом ће се генерисати у магнетном језгра, онда ће магнетни флукс у језгру имати исти правац и међусобно се појачавају, тако да је вредност индуктивности сваког намотаја двоструко већа од оне када постоји сама, а КСЛ =ωЛ. Према томе, калем ове методе намотаја има снажан ефекат супресије на сметње заједничког мода.

Стварни ЕМИ филтер се састоји од Л и Ц. Приликом пројектовања, кола за потискивање диференцијалног и заједничког режима често се комбинују (као што је приказано на слици 2). Због тога се дизајн мора заснивати на величини филтерског кондензатора и потребним сигурносним прописима. Стандарди доносе одлуке о вредностима индуктора.
На слици, Л1, Л2 и Ц1 формирају филтер нормалног режима, а Л3, Ц2 и Ц3 формирају филтер заједничког режима.

Дизајн индуктора синтетичког режима
Пре пројектовања индуктора заједничког режима, прво проверите да ли калем мора да буде у складу са следећим принципима:

1 > У нормалним радним условима, магнетно језгро неће бити засићено због струје напајања.

2 > Мора имати довољно велику импедансу за сигнале сметњи високе фреквенције, одређени пропусни опсег и минималну импедансу за струју сигнала на радној фреквенцији.

3 >Температурни коефицијент индуктора треба да буде мали, а распоређени капацитет треба да буде мали.

4>ДЦ отпор треба да буде што мањи.

5> Индуктивност индуктивности треба да буде што је могуће већа, а вредност индуктивности треба да буде стабилна.

6 >Изолација између намотаја мора да испуњава безбедносне захтеве.

Кораци дизајна индуктора заједничког режима:

Корак 0 Стицање СПЕЦ-а: дозвољени ниво ЕМИ, локација апликације.

Корак 1 Одредите вредност индуктивности.

Корак 2 Одређује се основни материјал и спецификације.

Корак 3 Одредите број намотаја и пречник жице.

Корак 4 Провера

Корак 5 Тест

 图3_8

Примери дизајна
Корак 0: коло ЕМИ филтера као што је приказано на слици 3

ЦКС = 1,0 Уф Ци = 3300ПФ ЕМИ ниво: Фцц класа Б

Тип: Ац Цоммон Моде Цхоке

Корак 1: Одредите индуктивност (Л):

Може се видети из дијаграма кола да је сигнал заједничког мода потиснут филтером заједничког режима који се састоји од Л3, Ц2 и Ц3. У ствари, Л3, Ц2 и Ц3 формирају два кола серије ЛЦ, која апсорбују шум Л и Н линија респективно. Све док је гранична фреквенција филтерског кола одређена и капацитет Ц познат, индуктивност Л се може добити по следећој формули.

фо= 1/(2π√ЛЦ)Л → 1/(2πфо)2Ц

Обично је пропусни опсег ЕМИ теста следећи:

Кондуктоване сметње: 150КХЗ → 30МХЗ (Напомена: ВДЕ стандард 10КХЗ – 30М)

Интерференција зрачења: 30МХз 1ГХЗ

Стварни филтер не може постићи стрму криву импедансе идеалног филтера, а гранична фреквенција се обично може подесити на око 50КХЗ. Овде, под претпоставком да је фо = 50КХЗ, онда

Л =1/(2πфо)2Ц = 1/ [( 2*3,14*50000)2 *3300*10-12] = 3,07 мХ

Л1, Л2 и Ц1 формирају (нископропусни) филтер нормалног режима. Капацитет између линија је 1.0уФ, тако да је индуктивност нормалног режима:

Л = 1/ [( 2*3,14*50000)2 *1*10-6] = 10,14уХ

На овај начин се може добити теоретски потребна вредност индуктивности. Ако желите да добијете нижу граничну фреквенцију фо, можете додатно повећати вредност индуктивности. Гранична фреквенција генерално није мања од 10КХЗ. Теоретски, што је већа индуктивност, то је бољи ефекат супресије ЕМИ, али претерано висока индуктивност ће учинити граничну фреквенцију нижом, а стварни филтер може постићи само одређени широкопојасни, што погоршава ефекат потискивања високофреквентног шума (генерално Компонента буке прекидачког напајања је око 5 ~ 10 МХз, али има случајева да прелази 10 МХз). Поред тога, што је већа индуктивност, то је више обртаја намотаја, или је већи уи ЈЕЗГРА, што ће узроковати повећање импедансе ниске фреквенције (ДЦР постаје већи). Како се број завоја повећава, дистрибуирана капацитивност се такође повећава (као што је приказано на слици 4), омогућавајући свим високофреквентним струјама да теку кроз овај капацитет. Претерано висок кориснички интерфејс чини ЦОРЕ лако засићеним, а такође је изузетно тежак и скуп за производњу.
Корак 2 Одредите материјал језгра и ВЕЛИЧИНУ

Из горе наведених захтева за пројектовање, можемо знати да индуктор заједничког мода мора бити тешко засићити, тако да је неопходно одабрати материјал са малим односом БХ углова. Пошто је потребна већа вредност индуктивности, вредност уи магнетног језгра такође мора бити висока, а такође мора имати са мањим губицима језгра и вишом вредношћу Бс, Мн-Зн феритни материјал ЈЕЗГРИ је тренутно најпогоднији материјал ЈЕЗГРА који задовољава изнад захтева.

Не постоје одређени прописи о ЦОЕЕ ВЕЛИЧИНИ током пројектовања. У принципу, само треба да задовољи потребну индуктивност и минимизира величину пројектованог производа у оквиру дозвољеног опсега губитака ниске фреквенције.

Стога, материјал ЦОРЕ и екстракцију ВЕЛИЧИНЕ треба испитати на основу цене, дозвољеног губитка, простора за инсталацију, итд. Уобичајена вредност ЦОРЕ индуктора заједничког мода је између 2000 и 10000. Језгро гвожђеног праха такође има низак губитак гвожђа, висок Бс и низак Однос углова БХ, али је његов уи низак, тако да се генерално не користи у индукторима уобичајеног мода, али овај тип језгра је један од индуктора нормалног мода. Преферирани материјали.

Корак 3 Одредите број завоја Н и пречник жице дв

Прво одредите спецификације ЦОРЕ-а. На пример, у овом примеру, Т18*10*7, А10, АЛ = 8230±30%, онда:

Н = √Л / АЛ = √(3,07*106 ) / (8230*70%) = 23 ТС

Пречник жице се заснива на густини струје од 3 ~ 5 А/мм2. Ако простор дозвољава, густина струје се може изабрати што је могуће нижа. Претпоставимо да је улазна струја И и = 1,2 А у овом примеру, узмимо Ј = 4 А/мм2

Тада је Ав = 1,2 / 4 = 0,3 мм2 Φ0,70 мм

Стварни уобичајени индуктор мора бити тестиран кроз стварне узорке да би се потврдила поузданост дизајна, јер ће разлике у производним процесима такође довести до разлика у параметрима индуктора и утицати на ефекат филтрирања. На пример, повећање дистрибуиране капацитивности ће изазвати високофреквентни шум. Лакше за пренос. Асиметрија два намотаја чини разлику у индуктивности између две групе већом, формирајући одређену импедансу сигналу нормалног мода.

Резимирајте
1 > Функција индуктора заједничког мода је да филтрира шум заједничког мода у линији. Дизајн захтева да два намотаја имају потпуно симетричну структуру и исте електричне параметре.

2 >Дистрибуирани капацитет индуктора заједничког мода има негативан утицај на сузбијање високофреквентног шума и треба га минимизирати.

3 >Вредност индуктивности индуктора заједничког мода је повезана са фреквентним опсегом шума који треба да се филтрира и одговарајућим капацитетом. Вредност индуктивности је обично између 2мХ ~50 мХ.

Извор чланка: Прештампано са интернета

Ксуанге је основан 2009. годинетрансформатори високе и ниске фреквенције, индуктори иЛЕД драјв напајањапроизведени се широко користе у потрошачким напајањима, индустријским изворима напајања, новим изворима енергије, ЛЕД напајањима и другим индустријама.
Ксуанге Елецтроницс ужива добру репутацију на домаћем и иностраном тржишту, и ми прихватамоОЕМ и ОДМ поруџбине.Без обзира да ли изаберете стандардни производ из нашег каталога или тражите помоћ за прилагођавање, слободно разговарајте о вашим потребама куповине са Ксуанге-ом.

хттпс://ввв.кгелецтроницс.цом/продуцтс/

Вилијам (генерални менаџер продаје)

186 8873 0868 (Вхатс апп/Ве-Цхат)

Е-маил:sales@xuangedz.com

 liwei202305@gmail.com

 

(менаџер продаје)

186 6585 0415 (Вхатс апп/Ве-Цхат)

E-Mail: sales01@xuangedz.com

 

(менаџер маркетинга)

153 6133 2249 (Вхатс апп/Ве-Цхат)

E-Mail: sales02@xuangedz.com


Време поста: 28. мај 2024