<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

    共模輸出濾波和共模扼流圈

    發(fā)布時間:2023-10-11 責任編輯:lina

    【導(dǎo)讀】如前所述,輸出干擾由不對稱和對稱分量組成。紋波主要是差動干擾,噪聲主要是共模干擾。由于對稱噪聲信號同時出現(xiàn)在所有輸出上,因此任何輸出電容都無法“看到”該信號,并且添加輸出 LC 濾波并不能減少干擾。如果負載完全對稱、線性且隔離,共模噪聲就不會成為問題。


    共模輸出濾波

    如前所述,輸出干擾由不對稱和對稱分量組成。紋波主要是差動干擾,噪聲主要是共模干擾。由于對稱噪聲信號同時出現(xiàn)在所有輸出上,因此任何輸出電容都無法“看到”該信號,并且添加輸出 LC 濾波并不能減少干擾。如果負載完全對稱、線性且隔離,共模噪聲就不會成為問題。然而,負載行為或返回接地的電流路徑中的任何非線性都會“糾正”共模噪聲并產(chǎn)生差分干擾,因此共模噪聲也需要解決。降低共模干擾有兩種方法;通過低阻抗路徑或使用共模扼流圈“短路”噪聲。


      共模輸出濾波和共模扼流圈
    隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中的共模噪聲電容器


    共模電容器通常在 1 – 2nF 范圍內(nèi),為幾兆赫開關(guān)尖峰頻率提供低阻抗。當它們跨過隔離柵放置時,需要在高電位測試電壓下進行額定值。

    共模扼流圈

    在某些應(yīng)用中,不希望在隔離柵上跨接共模電容器。例如,醫(yī)療設(shè)備具有嚴格的漏電流限制,如果在高頻隔離層上采用低阻抗路徑,則可能會超出該限制。在此類應(yīng)用中,必須使用共模扼流圈。共模扼流圈的特點是它有兩個相反方向繞制的繞組。


      共模輸出濾波和共模扼流圈
    共模扼流圈的原理


    由于反向繞組,共模電流 IS 會在磁芯中產(chǎn)生凈磁通量,即使它們沿相同方向流動。因此,磁芯的阻抗有效地抑制共模電流。流動的差分正向電流和返回電流 IN 不產(chǎn)生凈磁場,因此它們不會受到阻尼。這是一個優(yōu)點,因為即使在高差模電流下磁芯也不會飽和,因此可以使用高磁導(dǎo)率電感器來濾除 CM 噪聲,而不會因 DM 電流流過而產(chǎn)生過熱風險。

    圖 3 顯示了與 DC/DC 轉(zhuǎn)換器一起使用的共模輸出扼流圈。一個繞組與 Vout+ 輸出串聯(lián),另一個繞組與 Vout- 返回串聯(lián)。共模扼流圈阻抗被選擇為接近共模噪聲的能量頻率(通常在 10 – 100 MHz 范圍內(nèi)),但共模扼流圈會在很寬的頻率范圍內(nèi)衰減 CM 噪聲,因為芯材磁導(dǎo)率高。


      共模輸出濾波和共模扼流圈
    作為 DC/DC 輸出濾波器的共模扼流圈


    使用 CM 扼流圈的共模抑制原理可以擴展到雙極輸出轉(zhuǎn)換器。CM 噪聲同時出現(xiàn)在所有三個輸出引腳上,因此使用只有兩個繞組的標準 CM 扼流圈尤其難以濾除。解決方案是使用具有三個繞組的共模扼流圈。三重 CM 扼流圈的一個有益的副作用是,它還可以通過添加兩個額外的電容器來濾除 DM 噪聲。


    免責聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    啟動期間轉(zhuǎn)換器上的負載減少浪涌電流

    LED模擬調(diào)光與 PWM 調(diào)光

    Microchip FPGA采用量身定制的PolarFire FPGA和SoC解決方案協(xié)議棧

    氮化鎵在采用圖騰柱 PFC 的電源設(shè)計中達到高效率

    智慧節(jié)點的遠程運動控制實現(xiàn)可靠的自動化


    特別推薦
    技術(shù)文章更多>>
    技術(shù)白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關(guān)閉

    ?

    關(guān)閉

    一本一道av中文字幕无码 | 国产成人精品无码一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码日本中文字幕高清 | 久久av无码专区亚洲av桃花岛| 国内精品人妻无码久久久影院 | 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 中文资源在线官网| 最近中文字幕国语免费完整| 精品亚洲成在人线AV无码| 秋霞鲁丝片Av无码少妇| 无码任你躁久久久久久老妇| 天堂资源8中文最新版| 精品亚洲成A人无码成A在线观看| 成人av片无码免费天天看| 无码人妻精品中文字幕免费 | 中文字幕人成乱码在线观看| 久久精品中文无码资源站| 久本草在线中文字幕亚洲欧美| 亚洲国产中文字幕在线观看| 免费A级毛片av无码| 日韩av无码中文字幕| 亚洲日韩精品无码专区网址| 久久人妻少妇嫩草AV无码蜜桃| 精品久久久无码中文字幕| 国产精品三级在线观看无码 | 无码国产精品一区二区免费式影视| 无码少妇一区二区三区浪潮AV| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 久久久无码精品午夜| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 中文字幕丰满乱子无码视频| 超清无码熟妇人妻AV在线电影| 一本无码中文字幕在线观| 无码永久免费AV网站| 中文字幕精品视频| 丰满岳乱妇在线观看中字无码| 国产成人无码区免费内射一片色欲| 日韩精品无码永久免费网站 | 无码精品人妻一区二区三区人妻斩| 久久中文骚妇内射|