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共模电感和差模电感为什么要开不开气隙?据说共模电感磁芯不开气隙,差模电感要开气隙,差模电感开气隙是为抗电流,是这样吗?但如果共模电感不开气隙,根据它的滤波原理,在两个线圈相互增强阻抗的过程中磁芯岂不是很容易饱和吗?回复:实际情况是共模...


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共模电感和差模电感为什么要开不开气隙?

据说共模电感磁芯不开气隙,差模电感要开气隙,差模电感开气隙是为抗电流,是这样吗?但如果共模电感不开气隙,根据它的滤波原理,在两个线圈相互增强阻抗的过程中磁芯岂不是很容易饱和吗?

回复:实际情况是共模电感一般都是采用高导镜面CORE,电感值越高越好,无L值上限,但差模电感采用功率材CORE,因两电感作用不一样,所使用的CORE材质不一样,也就造成了开气息与不开气息的差别,高导CORE不需开气息,且很容易受环境影响,而功率材CORE一般开气息,也有不开气息的(视产品情况定).



高阻抗共模电感 (L1) 降低了辐射-健阳达电子

更进一步观察T2,电感位于热线和中线组合路径,差动电感不再用于降低共模电流。许多设计人员都使用L1漏电感进行差动滤波。由于有了电感连接(如图1所示),在电感中就没有了净DC电流,这就是说可以使用一个高磁导率无隙磁芯。图2显示了典型共模电感磁芯材料与频率之间关系的相关磁导率。就磁导率而言有真实部分 (real part) 也有复极部分 (complex part)。当复极部分与材料损耗相关时真实部分就与电感相关。由于该图表述为串联组件,因此总体阻抗为二者的矢量和。这是极具价值的,因为即使电感的真实部分在 300 kHz频率时作用开始衰减并且在高于1-2 MHz时无法使用,阻抗取决于1 MHz以上时材料的损耗情况并继续实现10 MHz的高效率。


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