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EMC整改中共模电感的使用原理

发布时间:2025-06-20 14:20

共模电感,这一不同于普通电感的特殊设备,以其独特的四个导线设计而区别于常规电感。在电子领域,共模电感扮演着抑制共模噪声的重要角色。通过在电路中串联共模扼流器件,共模电感能够有效地增大共模回路的阻抗,进而使得共模电流被扼流器所消耗和阻挡(或反射),最终实现对线路中共模噪声的有效抑制。

 

▎共模扼流器或电感的运作原理

当在磁性材料的磁环上以同向绕上一对线圈,并使交变电流通过,会因电磁感应而在线圈中产生磁通量。对于差模信号,所产生的磁通量大小相等而方向相反,它们相互抵消,导致磁环产生的差模阻抗极小。然而,对于共模信号,磁通量的大小和方向则完全相同,它们相互叠加,使得磁环产生较大的共模阻抗。正因如此特性,共模电感对差模信号的影响甚微,却能有效抑制共模噪声,发挥出色的滤波性能。简而言之,根据楞次定律,共模电感的设计使得两条线互感形成的磁通保持同一方向,与交变电流形成的磁场和磁铁的固有磁场相互对抗、抑制,从而达成滤波的效果。

 

  1. 当共模电流流经共模线圈时,由于磁力线方向一致,感应磁场得到增强。从下图中磁力线的方向可以清晰地看出,实线箭头指示了电流的流向,而虚线则代表了磁场的方向。

 


对于共模线圈或共模电感,当共模电流流经线圈时,由于磁力线方向一致,在不考虑漏感的前提下,磁通量会相互叠加。这种叠加的原理就是互感。在图示中,红色线圈产生的磁力线会穿过蓝色线圈,同时蓝色线圈产生的磁力线也会穿过红色线圈,两者之间形成了相互感应的关系。


从电感的视角出发,其电感量也会随之显著增长。在共模电感中,若磁通量是原先的两倍,而匝数与电流均保持不变,那么电感量便会增加至原先的两倍,进而导致等效磁导率亦提升至两倍。


等效磁导率增倍的原理,从电感公式可以窥见一斑。在匝数N保持不变,同时磁路和磁芯截面积由磁芯的物理尺寸决定且未发生变化的情况下,唯一的变化是磁导率u增至两倍。正是这一变化,使得能够产生的磁通量显著增加。
因此,在共模电流通过时,共模电感会进入互感模式进行工作。利用互感效应,等效电感量会得到显著提升,进而导致共模感抗的倍增。这种倍增的感抗对共模信号具有出色的滤波效果,能够通过高阻抗有效阻挡共模信号,从而确保其无法通过共模电感进入电路的下一级。
ZL,即感抗,其数值等于角速度ω与线圈电感L的乘积,单位为欧姆。其中,ω代表交流发电机运转的角速度,以弧度/秒为单位;f则是频率,单位为赫兹;而L则表示线圈电感,单位为亨利。通过这一公式,我们可以清晰地看到感抗与角速度及线圈电感之间的数学关系。

 

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