電感與電容都是濾波抑制器件
發(fā)布時間:2019/1/6 17:35:50 訪問次數(shù):1749
雖然電容有效果, INA103KPG4但是電容會影響信號質(zhì)量。那么能不能選擇合適的電感呢?共模電感中是兩個線圈繞在同一鐵芯上,匝數(shù)和相位都相同(繞制反向)c這樣,當(dāng)電路中的正常電流流經(jīng)共模電感時,電流在同相位繞制的電感線圈中產(chǎn)生反向的磁場而相互抵消。此時,正常信號電流主要受線圈電阻的影響(和少量因漏感造成的阻尼);當(dāng)有共模電流流經(jīng)線圈時,由于共模電流的同向性,會在線圈內(nèi)產(chǎn)生同向的磁場而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗,產(chǎn)生較強的阻尼效果,以此衰減共模電流,達到共模濾波的目的。理想共模電感對差模信號產(chǎn)生的效果為零。實際應(yīng)用的共模電感由于漏感的存在,對差分信號會有一定的影響,但是遠(yuǎn)小于電容。
實際測試中,選取了一個電感量為0.5uH、額定電流為3A的共模電感,在安裝電容的位置重新串聯(lián)在485信號線中,并重新測試,無任何異常現(xiàn)象出現(xiàn),反復(fù)測試也無異,F(xiàn)象出現(xiàn)。之后,又進行了輻射抗擾度測試,測試中也無任何異,F(xiàn)象出現(xiàn)。
在鯧5信號線上串聯(lián)共模電感。
【思考與啟示】
(1)對于傳輸距離較長或與電源線等易受侵襲的線有平行布線的差分信號線上,建議串上共模電感進行共模抑制,以增強共?垢蓴_能力。
(2)電感與電容都是濾波抑制器件,但特性各有不同,如何選用及配合取決于由電感與電容組成的LC電路兩端的阻抗,即源阻抗與負(fù)載阻抗。總之:電感總是與低阻抗部分串聯(lián),電容總是與高阻抗部分并聯(lián),實現(xiàn)阻抗失配。
雖然電容有效果, INA103KPG4但是電容會影響信號質(zhì)量。那么能不能選擇合適的電感呢?共模電感中是兩個線圈繞在同一鐵芯上,匝數(shù)和相位都相同(繞制反向)c這樣,當(dāng)電路中的正常電流流經(jīng)共模電感時,電流在同相位繞制的電感線圈中產(chǎn)生反向的磁場而相互抵消。此時,正常信號電流主要受線圈電阻的影響(和少量因漏感造成的阻尼);當(dāng)有共模電流流經(jīng)線圈時,由于共模電流的同向性,會在線圈內(nèi)產(chǎn)生同向的磁場而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗,產(chǎn)生較強的阻尼效果,以此衰減共模電流,達到共模濾波的目的。理想共模電感對差模信號產(chǎn)生的效果為零。實際應(yīng)用的共模電感由于漏感的存在,對差分信號會有一定的影響,但是遠(yuǎn)小于電容。
實際測試中,選取了一個電感量為0.5uH、額定電流為3A的共模電感,在安裝電容的位置重新串聯(lián)在485信號線中,并重新測試,無任何異,F(xiàn)象出現(xiàn),反復(fù)測試也無異,F(xiàn)象出現(xiàn)。之后,又進行了輻射抗擾度測試,測試中也無任何異,F(xiàn)象出現(xiàn)。
在鯧5信號線上串聯(lián)共模電感。
【思考與啟示】
(1)對于傳輸距離較長或與電源線等易受侵襲的線有平行布線的差分信號線上,建議串上共模電感進行共模抑制,以增強共?垢蓴_能力。
(2)電感與電容都是濾波抑制器件,但特性各有不同,如何選用及配合取決于由電感與電容組成的LC電路兩端的阻抗,即源阻抗與負(fù)載阻抗?傊:電感總是與低阻抗部分串聯(lián),電容總是與高阻抗部分并聯(lián),實現(xiàn)阻抗失配。
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