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Comment choisir un noyau inducteur de mode commun ?

Brève description :

Les selfs CM de ligne électrique éliminent les EMI avec des tensions d'isolement élevées pour répondre aux normes FCC, CISPER et autres normes EMI/RFI.

Les selfs de filtre de ligne combinées filtrent le bruit en mode commun (CM) et en mode différentiel (DM) dans un seul composant.


Détail du produit

Mots clés du produit

Comment choisir un noyau d'inducteur de mode commun ?,
,
Les inductances CM pour lignes électriques permettent une suppression élevée des interférences asymétriques, même dans les plages de basses fréquences. Ne sous-estimez pas les effets parasites lors de l’utilisation de selfs de mode commun. C'était le point le plus important pour réduire ces cotisations lors du développement de la série WE-CMB. Le rapport noyau/enroulement parfait permet des courants très élevés dans des zones comparables, de toute façon l'inductance est suffisante. Le calibre de fil ajusté permet un faible chauffage.

Avantages :

1. Conception très compacte

2.Personnalisez le produit en fonction des informations de base fournies par vos ingénieurs. Délai d’exécution rapide de l’échantillon.

3. Niveaux élevés de sécurité et de fiabilité

4. Filtrage des signaux d'interférence électromagnétique en mode commun

5. Utile pour les applications nécessitant que l'inductance varie en fonction des changements de charge actuels.

6. Auto-blindage électromagnétique. Montage facile sur carte PC Application de conversion.

7. Construire selon la conformité ROHS.

En fait, l'inductance de mode commun est essentiellement un filtre bidirectionnel : d'une part, elle doit filtrer les interférences électromagnétiques de mode commun sur la ligne de signal, et d'autre part, elle doit s'empêcher d'émettre des interférences électromagnétiques pour éviter d'affecter le fonctionnement normal. fonctionnement d’autres équipements électroniques dans le même environnement électromagnétique.

Les inducteurs de mode commun ont une perméabilité initiale extrêmement élevée, une impédance et une perte d'insertion importantes sous le champ magnétique terrestre, et ont un excellent effet de suppression des interférences et présentent des caractéristiques de perte d'insertion sans résonance dans une large plage de fréquences. Perméabilité initiale élevée : 5 à 20 fois celle de la ferrite, elle a donc une plus grande perte d'insertion et son effet de suppression sur les interférences de conduction est bien supérieur à celui de la ferrite.

Taille et dimensions :

Taille et dimensions

Article

A

B

C

D

E

F

G

Taille (mm)

14 maximum

10,5Max

16Max

3,5 ± 0,5

4,5 ± 0,3

10 ± 0,3

0,7 ± 0,2

Propriétés électriques :

Propriétés électriques

Article de test

Standard

Inductance

WL W2

1,95111H Min à 10 KHz 0,05 V SER à 25 °C

Bornes en pointillés

1.4

Rapport de virage

Wl, W2

1:1

Salut-Pot

Wl. W2

Pas de panne 1000XAC 2mA 2S

Application:

1. Electronique de puissance.

2. Filtre d'entrée et de sortie de ligne électrique, alimentation à découpage.

3. Filtre d'entrée et de sortie de ligne électrique

4. Suppression des interférences radio dans les moteurs

5. Équipements TV et audio, buzzers et systèmes d'alarme.

6. Optimisé pour les signaux en rafale

7. Suppression des interférences radio dans les moteursLors de la sélection d'un noyau magnétique pour un inducteur de mode commun, la forme, la taille, la bande de fréquence applicable, l'augmentation de température et le prix doivent être pris en compte. Les noyaux magnétiques couramment utilisés sont en forme de U, en forme de E et toroïdaux. Relativement parlant, les noyaux toroïdaux sont moins chers car un seul tore peut être fabriqué. D'autres formes de noyaux magnétiques doivent avoir une paire pour être utilisées pour les inducteurs de mode commun, et lors de la formation, compte tenu de l'appariement des deux noyaux magnétiques, il est nécessaire d'augmenter le processus de broyage pour obtenir une perméabilité magnétique plus élevée. Donc; par rapport à d'autres formes de noyaux magnétiques, les noyaux toroïdaux ont une perméabilité magnétique effective plus élevée, car lorsque deux paires de noyaux magnétiques sont assemblées, le phénomène d'entrefer ne peut pas être éliminé, quelle que soit la manière dont l'opération est effectuée, de sorte que la perméabilité magnétique effective est supérieure à celle d'un unique noyau magnétique de forme fermée. Le noyau doit être bas.


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