Ühisrežiimi õhuklapp

Mis on ühisrežiimi õhuklapp

 

Tavarežiimiga drossel on elektrifilter, mis blokeerib kahe või enama andme- või toiteliini ühise kõrgsagedusmüra, võimaldades samal ajal soovitud alalis- või madalsagedussignaali läbida. Ühisrežiimi (CM) müravoolu kiirgavad tavaliselt sellised allikad nagu soovimatud raadiosignaalid, varjestamata elektroonika, inverterid ja mootorid. Filtreerimata jättes põhjustab see müra elektroonikas ja elektriahelates häireid.

 

Ühisrežiimi õhuklapi eelised

 

 

Mürasummutus:Ühisrežiimi drosselite põhifunktsioon on soovimatute mürasignaalide, eriti tavarežiimi müra summutamine. Elektromagnetilise induktsiooni põhimõtet kasutades genereerivad drosselid vastandpingeid, mis kustutavad ühisrežiimi mürasignaalid, takistades neil soovitud signaalide häirimist.

 

Impedantsi sobitamine:Ühisrežiimi drosselid tagavad ka impedantsi sobitamise allika ja koormuse vahel. Need pakuvad ühisrežiimi mürasignaalidele suurt takistust, blokeerides tõhusalt nende läbipääsu. Samal ajal pakuvad need diferentsiaalrežiimi signaalidele madalat takistust, võimaldades neil läbida minimaalse sumbumisega.

 

Kõrgsagedusliku müra filtreerimine:Ühisrežiimi drosselid on eriti tõhusad kõrgsageduslike mürasignaalide filtreerimisel, mis on EMI tavaline allikas. Drosselite induktiivsed omadused võimaldavad neil kõrgsageduslikku müra tõhusamalt summutada kui teised passiivsed komponendid, nagu kondensaatorid või takistid.

 

DC kallutamine:Mõnes rakenduses võivad tavarežiimiga drosselid toimida ka alalisvoolu nihkega drosselina. Need aitavad isoleerida ahelate alalispinge, blokeerides alalisvoolu voolu, võimaldades samal ajal vahelduvvoolu signaalidel läbida. See funktsioon on kasulik rakendustes, kus alalisvoolu eelpinge tuleb eraldada vahelduvvoolu signaalidest.

 

EMI summutus:Tavarežiimiga drosselid vähendavad suurepäraselt soovimatuid mürasignaale, suurendades seeläbi elektrooniliste vooluahelate elektromagnetilist ühilduvust (EMC). See suurendab seadme jõudlust ja töökindlust.

 

Kompaktne ja kulutõhus:Ühisrežiimi drosselid on saadaval erineva suuruse ja konfiguratsiooniga, muutes need kohandatavaks erinevate rakendustega. Need pakuvad kulutõhusat lahendust EMI leevendamiseks, ilma et oleks vaja keerulisi vooluringe või aktiivseid komponente.

 

Lihtne integreerimine:Ühisrežiimi drosselid saab hõlpsasti integreerida olemasolevatesse vooluringidesse või lisada projekteerimisetapis. Nende kompaktne kuju võimaldab tõhusat ruumikasutust, muutes need sobivaks nii väikese- kui ka suuremahuliste elektroonikasüsteemide jaoks.

 

  • Toroidaalne õhuklapi induktor
    Toroidaalne õhuklapi induktor

    Ühise režiimi õhuklapp on elektrifilter
    Lisa päringule
  • Toroid ühisrežiimi õhuklapp
    Toroid ühisrežiimi õhuklapp

    TEGEVUSED RAKENDUSED:. DC/DC, AC/DC liinimüra summutamine;. Sidesüsteem;. autosüsteemid;. LCD/PDPTelerid;. Arvutite välisseadmed;.
    Lisa päringule
  • Induktsioonmähis
    Induktsioonmähis

    1.{1}}.3A/40mH MIN/1,8Ω Maks. {{0}},8A/8mH MIN/0,6Ω Maks. 1,8A/3mH MIN/0.2Ω Max. 2.Töötemperatuur. 3. Isolatsiooniklass: A (105 kraadi).
    Lisa päringule
  • Drosselinduktor
    Drosselinduktor

    1. Kasulik paljudes impulsstrafodes, õhuklapi poolides, filtrites, roomamisalameerides.. 2. Väiksem võimsuskadu.. 3. Epoksiidvaigu kate või kesta kaitse..
    Lisa päringule
Miks valida meid

Meie tehas

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd on juhtiv elektroonikakomponentide tootja, kes integreerib teadus- ja arendustegevust, tootmist ja müüki.

Meie sertifikaat

ISO 9001:2000 ettevõttena valime rangelt materjalitarnijad ning kõigil toorainetel on RoHs & CE sertifikaat.

Meie toode

Meie peamiste toodete hulka kuuluvad elektrooniline trafo, induktiivpool, magnetsüdamik ja pool ja voolutrafo. Ja ka Magasonil on head ressursid erinevates magnetsüdamikes: Mn-Zn ja Ni-Zn Ferriidi südamik, rauapulbri südamik, amorfne ja nanokristalliline südamik.

Meie Teenus

Meie ettevõtte üks põhieesmärke on kliendi vajaduste täitmine. Oleme pühendunud klienditeenindusele ja kõrgetasemelise tehnilise toe pakkumisele, tagamaks, et olete klient, projekteerib ja ostab teie rakenduse jaoks parima toote.

 

Toroid Common Mode Choke

 

Ühisrežiimi õhuklappide tüübid

Ferriidist helmeste drosselid
Ferriidist helmeste drosselid on kompaktsed, kulutõhusad ja tõhusad kõrgetel sagedustel. Neid kasutatakse tavaliselt kõrgsagedusliku EMI-müra filtreerimiseks. Need on nagu väikesed magnetid elektroonilise müra jaoks. Nad suudavad suurepäraselt püüda ja peatada kõrgsageduslikke häireid. Sageli leiate need asjadest nagu arvuti või nutitelefon.

 

Toroidaalsed drosselid
Toroidaalsetel drossel on rõngakujuline südamik, mis tagab suurepärase induktiivsuse ja EMI summutamise. Neid kasutatakse sageli toiteallikates ja heliseadmetes. Mõelge neile kui sõõrikukujulistele kaitsevahenditele elektroonilise müra eest. Need blokeerivad suurepäraselt häireid ja neid kasutatakse toiteallikates ja heliseadmetes.


Kaabli drosselid
Kaabli drosselid on ette nähtud paigaldamiseks kaablitele või juhtmetele, et vältida EMI levimist mööda kaablit. Need on heli- ja andmeedastusrakendustes üliolulised. Need on nagu spetsiaalsed rõngad teie juhtmete jaoks. Need on paigutatud kaablitele, et vältida müra levimist läbi nende. Need on olulised, et hoida teie heli- ja andmekaablid soovimatust mürast puhtana.

 

 

Kuidas ühisrežiimi õhuklapid töötavad

Tavarežiimiga drossel on kaks juhet, mis on mähitud ümber ferriit- või magnetsüdamiku. See toimib kahe põhiprotsessi abil: juhib müravoolu mõlemas juhtmes samas suunas, tekitades samal ajal kahe või enama mähisega magnetvälja. Need kaks mehaanikat koos lisavad voogu ja takistavad sagedusmüra, blokeerides ühisrežiimi voolu.
Elektriahelates võivad elektromagnetilised häired esineda kas diferentsiaalrežiimi müra või ühisrežiimi müra kujul. Diferentsiaalrežiimi müra tekib suletud ahelaga ahelates, kus vool liigub liinis ja sisendküljed kulgevad vastassuundades. Seevastu ühisrežiimi müra esineb ahelates, kus vool liigub liinis ja sisendküljed sisenevad ja väljuvad samas suunas ning naasevad läbi ühismaanduse. Mõlemal juhul tekib müra siis, kui ülekanded ei tekita magnetvälju, mis on võrdsed ja/või piisavalt ei tühista või liidetakse kokku.
Ideaalse ühisrežiimiga õhuklapi korral tekitab diferentsiaalrežiimi vool võrdsed, kuid vastupidised magnetväljad, kui see voolab läbi õhuklapi mähiste. Seda tehes kustutavad väljad üksteist tõhusalt, mille tulemuseks on diferentsiaalrežiimi müra ja diferentsiaalrežiimi signaali kvaliteedi kadu. Samamoodi loob ühisrežiimi vool võrdsed ja samafaasilised magnetväljad. Need liidetakse kokku ja võimaldavad drossel takistada ja nõrgendada voolu vastavalt vajadusele.

Choke Inductor

 

Ühisrežiimi drosselite rakendamine

 

 

Ühisrežiimi drosselid leiavad laiaulatuslikke rakendusi erinevates tööstusharudes ja elektroonikasüsteemides. Siin on mõned peamised valdkonnad, kus nende kasutamine on levinud:


Toiteallikad:Tavarežiimiga drosselid kasutatakse tavaliselt toiteahelates, et summutada võimsusmuundurite, alaldi või trafo ümberlülitamisega tekitatud EMI. Need aitavad tagada stabiilse ja puhta toiteallika, vähendades häirete ohtu ja parandades süsteemi üldist jõudlust.

 

Andme- ja sideliinid:Andmeedastusliinides, nagu Etherneti kaablid, USB-ühendused või HDMI-liidesed, mängivad tavarežiimi drosselid seadmetevaheliste elektromagnetiliste häirete minimeerimisel üliolulist rolli. Need aitavad säilitada signaali terviklikkust ja andmete täpsust, eriti kiiretes siderakendustes.

 

Tööstus- ja autoelektroonika:Tööstus- ja autotööstus tegelevad sageli kõrge elektrimüra ja elektromagnetilise müra allikatega. Nendes rakendustes kasutatakse laialdaselt tavarežiimi drosselid mootorite, täiturmehhanismide, andurite ja muude komponentide tekitatud müra summutamiseks. Need aitavad vältida häireid juhtimissüsteemides, tagades usaldusväärse töö karmides keskkondades.

 

Heli- ja videoseadmed:Ühisrežiimi drosselid on üliolulised heli- ja videoseadmetes, nagu võimendid, mikserid ja kuvaseadmed. Need aitavad kõrvaldada soovimatut müra ja häireid, tagades kvaliteetse signaaliedastuse ning minimeerides heli- ja videoväljundi moonutusi.

 

Meditsiiniseadmed:Ühisrežiimiga õhuklappe kasutatakse laialdaselt ka meditsiiniseadmetes, kus elektromagnetiline ühilduvus on kriitiline. Need aitavad minimeerida meditsiiniseadmete vaheliste häirete riski, tagades täpsed mõõtmised, usaldusväärse töö ja patsiendi ohutuse.

 

Taastuvenergia süsteemid:Taastuvenergiasüsteemides, nagu päikeseinverterid ja tuuleturbiinid, kasutatakse tavarežiimiga drosselid, et leevendada elektrienergia muundamise ja jaotamise ajal tekkivat EMI-d. Need aitavad säilitada toite kvaliteeti, vähendada harmoonilisi ja tagada vastavus võrguühenduse standarditele.

 

Induction Coil

 

Ühisrežiimi õhuklappide valikukriteeriumid

Konkreetse rakenduse jaoks ühise režiimiga õhuklapi valimisel tuleb arvestada mitme teguriga.


Takistus:Drosselite impedants peaks olema piisavalt kõrge, et tõhusalt summutada ühisrežiimi müra soovitud sagedusvahemikus.


Praegune hinnang:Drossel peaks olema voolutugevusega, mis suudab toime tulla rakenduse maksimaalse vooluga ilma magnetsüdamikku ülekuumenemata või küllastamata.


Suurus ja vormitegur:Õhuklapi füüsiline suurus ja kuju peaksid sobima konstruktsiooni piirangutega, võttes arvesse selliseid tegureid nagu vaba ruum, kaal ja paigaldusnõuded.


Temperatuuri vahemik:Drossel peaks töötama rakenduse eeldatavas temperatuurivahemikus, tagades, et see säilitab oma jõudluse erinevates keskkonnatingimustes.


Maksumus:Ühisrežiimi õhuklapi maksumus tuleks tasakaalustada selle eelistega, mida see annab jõudluse parandamise ja regulatiivsete nõuete täitmise osas.


Neid tegureid hoolikalt kaaludes saavad insenerid valida oma rakenduse jaoks kõige sobivama tavarežiimiga õhuklapi, tagades optimaalse jõudluse ja töökindluse.

 

Ühisrežiimi induktiivsuse parameetrite valik

 

 

Sisendvool.Tavaliselt saame ühisrežiimi induktiivpooli suurust kaudselt hinnata sisendvoolu kaudu. Mida suurem on sisendvool, seda suurem on ühisrežiimi induktiivpooli suurus.

 

Sagedus.Induktiivpooli tootjad peavad valikuprotsessi ajal kinnitama ahela sagedust ja valima vastavalt sagedusele erinevad südamiku spetsifikatsioonid. Kui vooluahela sagedus on kõrge, valime nikkel-tsink-magnetrõnga; kui vooluringi sagedus on madal, valige mangaani-tsingi magnetrõngas.

 

Takistus.Iga kõrgsagedusahela impedants on erinev, nii et tavarežiimiga induktiivpoolide tootjad peavad sageli valima sama takistusega tavarežiimiga induktiivpoolid, kinnitades ahela takistust.

 

Pakendi maht.See punkt on ka osa, mida oleme korduvalt maininud ja mida tuleb tegelikus tööprotsessis arvesse võtta. Valik tuleb teha vastavalt tegelikule olukorrale. Ühisrežiimi induktiivpoolil on pistikprogrammid ja plaastrid ning ka ühes tükis vormimine. Valige õige. Põhiline.

 

Lekke induktiivsuse suurus.Ühisrežiimis induktiivpooli töötlemisprotsessis keritakse ühisrežiimi induktiivpoolid sageli erinevalt, mis viib seejärel magnetlekkeni, mida me nimetame "lekkeinduktiivsuseks" ja lekkeinduktiivsuseks. Tavaliselt kasutame EMI filtreid. see võib tõhusalt ära hoida magnetvoo lekke esinemist.

 

Erinevus tavarežiimi induktiivsuse ja diferentsiaalrežiimi induktiivsuse vahel
 

Elektromagnetvälja häirimine, et tekitada liini ja liini vahel diferentsiaalrežiimi vool, mis põhjustab häireid koormuses, mis on diferentsiaalrežiimi häired; häire elektromagnetväli tekitab maa ja maa vahel ühisrežiimi voolu ning ühisrežiimi vool tekitab koormusele diferentsiaalrežiimi pinge, mis põhjustab häireid, see on ühisrežiimi maandusahela häired.

 

Filtri induktiivpooli, mis summutab ühisrežiimi häireid, nimetatakse ühisrežiimi induktiivpooliks; Filtri induktiivpooli, mis summutab diferentsiaalrežiimi häireid, nimetatakse diferentsiaalrežiimi induktiivpooliks.

 

Ühisrežiimi induktiivpool on kahejuhtmeline kahesuunaline; diferentsiaalrežiimi induktiivpool on ühesuunaline.

 

Ühisrežiimi induktiivpool on kaks komplekti mähiseid, millel on sama südamiku pöörete arv, traadi läbimõõdud on võrdsed ja vastassuunad on vastupidised; diferentsiaalrežiimi induktiivsus on südamiku ümber keritud mähis.

 

Ühine režiim seisneb selles, et kaks mähist on ühendatud vastavalt neutraal- ja pingeliiniga, kaks mähist on samas suunas ja ühisrežiimi signaal filtreeritakse välja; diferentsiaalrežiim on filtri induktiivpool, milles mähis on eraldi ühendatud null- ja pingeliiniga. Ainult diferentsiaalrežiimi häireid saab välja filtreerida.

 

Ühisrežiimi signaal: kaks identset signaali vastavalt neutraalliinil ja elaval liinil. Nad kõik moodustavad silmuse läbi haakeseadise ja maanduse; diferentsiaalrežiimi signaal: sama vooluahel nagu kasulik signaal.

 

Ühisrežiimi induktiivpooli omadus on see, et raudsüdamik ei karda küllastumist, kuna kaks mähiste komplekti samal südamikul on keritud vastassuundades.

 

Kuidas tavarežiimi drosselid summutavad ühisrežiimi signaale

 

Ühisrežiimi signaalid on kaks sama amplituudi ja faasiga signaali, mis tulevad tavaliselt elektrivõrgust. Need mõjutavad trükkplaadi normaalset tööd ja häirivad ümbritsevat keskkonda elektromagnetlainete kujul.
Kuna induktiivsust kasutatakse ühisrežiimi signaalide summutamiseks, peab see olema seotud magnetväljaga.
Kõigepealt tutvustame pingestatud solenoiddrosseleid ja magnetvälja suunda. Magnetvälja suuna hindamiseks hoidke parema käega solenoidi ja neli sõrme näitavad voolu suunda, siis pöial näitab magnetvälja suunda.
Sektsiooni risti läbivate magnetvälja joonte koguhulka nimetatakse lõigu magnetvooks. Magnetvälja jõujooned tekitavad pingestatud solenoidid. Nad on nähtamatud, kuid tegelikult eksisteerivad.
Magnetvälja jõujooned on suletud ahelaga. Pingestatud solenoidide puhul peavad magnetvälja jooned läbima solenoidi sisemuse. Magnetvälja jooned on võrdelised magnetilise tugevusega B. Pingestatud solenoidi tekitatud magnetvälja joonte skemaatiline diagramm.
Magnetvoog on F, mis on Weberi skalaar, ja kood on Wb. Magnetvoo, magnetintensiivsuse B ja ristlõikepindala A suhe on järgmine:
F=BA
Seega, mida rohkem magnetvälja jooni läbib ristlõiget, seda suurem on magnetvoog. Kui mähisele rakendatakse voolu i, võib mähise induktiivsust L väljendada järgmiselt:
L=NF/i
N on pooli keerdude arv.
Kui pooli pöörete arv ja vool jäävad muutumatuks, siis mida rohkem magnetvälja jooni läbib magnetsüdamikku, seda suurem on magnetvoog ja suurem induktiivsus.
Drossel on takistama voolu muutumist, vältima magnetvoo muutumist. See on ühisrežiimi drosselite kasutamise põhiprintsiip ühisrežiimi voolu summutamiseks.
Voolude I1 ja I2 tekitatud magnetvälja jooned on aditiivsed, samuti on aditiivsed magnetvood, samuti induktiivsus. Mida suurem on induktiivsus, seda suurem on voolu summutus.
Ühesõnaga, kui ühisrežiimi vool voolab läbi ühisrežiimi drossel, liidetakse magnetrõngas olev magnetvoog kokku märkimisväärseks induktiivsuseks ja summutab ühisrežiimi voolu.
Kui diferentsiaalrežiimi vool voolab läbi kahe mähise, on magnetvälja jooned vastassuunas, mistõttu magnetvoog üksteist tühistab. Induktiivsus peaaegu puudub, seega võib diferentsiaalrežiimi signaal läbida ilma sumbumiseta.
Seetõttu ei lisata ühisrežiimi drosselid mitte ainult lülitustoiteallika sisendfiltrile, vaid lisatakse ka diferentsiaalsignaaliliini ühisrežiimi voolu summutamiseks, et vältida valekäivitust.

 

 
KKK
 
 

K: Mis on tavarežiimi õhuklapi filtreerimine?

V: Ühisrežiimi õhuklapi poolid (CMCC) on filtrid, mis vähendavad ühisrežiimi müra, mis on problemaatiline diferentsiaalülekandeliinides (kasutamine mitteautotööstuses: USB, HDMI, Mipi jne; autos: CAN, CAN-FD, 100Base-T1 , 1000Base-T1, SerDes, A²B™ jne), elektri- ja heliliinid.

K: Kuidas tuvastada tavarežiimiga õhuklapp?

V: Tavarežiimi drosselite punktid asuvad samal küljel, kui toide saabub või vool kaob. Idee seisneb selles, et induktiivsus kaob (diferentsiaal)voolu võrdse ja vastupidise polaarsusega, pakkudes samal ajal kõrget induktiivsust tasakaalustamata vooludele (ühisrežiim).

K: Miks kasutatakse USB-s tavarežiimi õhuklappi?

V: Ühisrežiimi drosselid aitavad säilitada kiire side terviklikkust ja võivad olla vajalikud FCC ja rahvusvaheliste regulatiivsete standardite järgimiseks.

K: Mis on Etherneti tavarežiimiga õhuklapp?

V: Ühisrežiimi drosselid filtreerivad ühisrežiimi EMI voolud, põhjustamata signaali halvenemist ja alandamata kõrgete voolude korral. Neid komponente rakendatakse juhtmepaaridele – toite- ja tagasivoolule.

K: Miks kasutada tavarežiimi õhuklappi?

V: Ühisrežiimi õhuklapi poolid sobivad mürasummutamiseks suurte vooluhulkadega liinidel, nagu AC/DC toiteliinid. Lainekuju moonutus on väiksem. Ühisrežiimi drosselpoolid sobivad müra summutamiseks liinidel, kus signaali lainekuju moonutus põhjustab probleeme, näiteks videosignaali liinid.

K: Kus te tavarežiimiga õhuklappe kasutate?

V: Ühisrežiimi drosselid kasutatakse nii toite- kui ka signalisatsiooniahelates. Elektrooniliste sidesüsteemide andmeliinid eksisteerivad tavaliselt paaridena, kus nad edastavad võrdse amplituudiga, kuid vastupidise polaarsusega signaale.

K: Kuidas testida tavarežiimi õhuklappi?

V: Kuidas testida tavarežiimi õhuklappi
Uue osa leidmine ja skeemi printimine.
Pikemate juhtmete jootmine.
Õhuklapi juhtmestik testimiskorpusesse.
Testi käivitamine ja tulemuste salvestamine.
Salvestatud failide teisaldamine arvutisse ja tulemuste ühendamine Excelis.

K: Kas tavarežiimi drosselid on polaarsusega?

V: Ühisrežiimiga õhuklapi pooli puhul on primaar- ja sekundaarmähise keerdude suhe võrdne (L1=L2) ja mähiste polaarsus (mähiste suund) on sama.

K: Kuhu paigaldada ühisrežiimi õhuklapp?

V: Paigaldage õhuklapp võimalikult ajami põhja lähedale. Jätke õhuklapi ja ajami vahele piisavalt ruumi, et ajamile paigaldatud kaablitele ja juhtmetele oleks vaba ruumi.

K: Kuidas kerida tavarežiimi õhuklappi?

V: Common Mode Drossel on keritud 2 identse mähisega, kus kummaski mähises olev vool voolab üksteisele vastassuunas.

K: Mis on võrgu ühisrežiimi õhuklapp?

V: Elektromagnetiliste häirete ja raadiosagedusliidese ärahoidmiseks saab kasutada tavarežiimi drosselid. Nende drosselite kasutamine aitab vältida elektroonikaseadmete talitlushäireid.

K: Millised on tavarežiimi õhuklapi märgised?

V: Tavarežiimiga drossel on tavaliselt joonistatud kahe induktiivpoolina, mis on eraldatud kahe joonega. Need kaks joont tähistavad kahe induktiivpooli vahelist induktiivset sidet. Tavarežiimiga drossel on 4 kontakti. Tüüpilised tähise eesliited on L (mida kasutatakse ka ühe induktiivpooli jaoks) või FL (FiLteri jaoks).

K: Millised on tavarežiimi õhuklapi rikkerežiimid?

V: Need hõlmavad avatud vooluahelaid (lahtiühendamist) ja lühiseid, mis esindavad tavarežiimi filtreid (ühisrežiimi drosselid), samuti suutmatust normaalset müra eemaldada impedantsi või induktiivsuse muutuste tõttu, mis on põhjustatud südamiku koorumisest või suurtest kiibistamine.

K: Kas tavarežiimiga õhuklapp on trafo?

V: Lihtsamalt öeldes on tavarežiimi drosselid 1:1 trafod. Neid kasutatakse põhikomponendina ühisrežiimilistes filtrites, et vähendada müra, mis tuleneb tavaliselt kommutatsioonirežiimiga toiteallikate toiteliinidest.

K: Mis vahe on ühisrežiimi ja diferentsiaalrežiimi õhuklapi vahel?

V: Ühine režiim viitab signaalidele või mürale, mis voolab liinipaaris samas suunas. Diferentsiaalne (tavaline) režiim viitab signaalidele või mürale, mis voolab liinipaaris vastassuundades.

K: Mis on rakmetes tavarežiimiga õhuklapp?

V: Elektromagnetiliste häirete korral toimib tavarežiimi õhuklapp või filter elektriseadmena, mis blokeerib kõrgsagedusmüra, nagu soovimatud raadiosignaalid ja varjestamata elektroonika, võimaldades samal ajal läbida madalsageduslikku voolu.

K: Kas tavarežiimi drosselid on suunatud?

V: Tavarežiimiga drossel on kaks juhet, mis on mähitud ümber ferriit- või magnetsüdamiku. See toimib kahe põhiprotsessi abil: juhib müravoolu mõlemas juhtmes samas suunas, tekitades samal ajal kahe või enama mähisega magnetvälja.

K: Mis on tavarežiimi õhuklapi impulss?

V: Ühisrežiimi õhuklapi peamised parameetrid on nimivool (tagamaks, et osa ei kuumeneks rakenduse sees üle), impedants versus sagedus (tagamaks, et see on optimeeritud soovitud sageduste summutamiseks), isolatsioonipinge (tagamaks see vastab liinidevahelisele pardataseme nõuetele.

K: Mis on tavarežiimi õhuklapi küllastus?

V: Ühisrežiimi drosselid on väga madala küllastusvooluga, kuna need ei ole mõeldud kasutamiseks suurte ühisrežiimi vooludega ja diferentsiaalrežiimi voolud taanduvad (see on tavarežiimi mõte). lämbuma). CMC-d küllastuvad tavaliselt 10-50mA vahemikus.

K: Mis on toroidaalne ühisrežiimiga õhuklapp?

V: Toroidaalsed drosselid, tuntud ka kui tavarežiimiga drosselid, on magnetilised induktiivpoolid, mis toimivad filtrina, mis blokeerivad toiteliinide kõrgsageduslikku müra ja häireid ning võimaldavad läbida soovitud alalisvoolu. Nende projekteerimisel kasutatakse magnetsüdamiku ümber keritud isoleeritud traati.

Oleme professionaalsed tavarežiimiga õhuklappide tootjad ja tarnijad Hiinas. Kui kavatsete osta kvaliteetset tavarežiimiga õhuklappi konkurentsivõimelise hinnaga, tere tulemast meie tehasest tasuta proovi saamiseks. Samuti on saadaval kohandatud teenus.

(0/10)

clearall