ตัวเหนี่ยวนำวงแหวนแม่เหล็ก (ส่วนที่ 2—ตัวเหนี่ยวนำโหมดต่างกัน)

Sep 09, 2024ฝากข้อความ

ตัวเหนี่ยวนำแบบวงแหวนแม่เหล็กแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำแบบโหมดทั่วไปและตัวเหนี่ยวนำแบบโหมดต่างกัน ตัวเหนี่ยวนำแบบโหมดทั่วไปได้รับการแนะนำในบทความก่อนหน้านี้ บทความนี้จะแนะนำตัวเหนี่ยวนำแบบโหมดต่างกันของวงแหวนแม่เหล็ก

ตัวเหนี่ยวนำโหมดต่างกันส่วนใหญ่ใช้เพื่อกรองสัญญาณรบกวนโหมดต่างกัน สัญญาณรบกวนโหมดต่างกันเป็นสัญญาณรบกวนชนิดหนึ่งในระบบส่งสัญญาณแบบต่างกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างสายไฟสองเส้น สัญญาณรบกวนโหมดต่างกันนี้เกิดจากความไม่สม่ำเสมอของความยาว ความกว้าง และระยะห่างของสายสัญญาณแบบต่างกันสองเส้นบนแผงวงจร

info-282-227

ตัวเหนี่ยวนำแบบดิฟเฟอเรนเชียลมักจะรวมกับตัวเก็บประจุเพื่อสร้างตัวกรอง LC เพื่อลดเสียงรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟ ในส่วน EMC ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ตัวเหนี่ยวนำแบบดิฟเฟอเรนเชียลมักใช้เพื่อระงับเสียงรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ในสถานการณ์ปกติ ตัวเหนี่ยวนำแบบดิฟเฟอเรนเชียลจะมีขดลวดเพียงอันเดียว และวัสดุแกนทั่วไป ได้แก่ แกนผงเหล็ก แกนผงโลหะผสม นิกเกิลสังกะสี เป็นต้น แกนเหล็กทำจากอนุภาคผงเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กมากและมีฉนวนระหว่างกัน และมีช่องว่างอากาศกระจายสม่ำเสมอ ค่าการซึมผ่านเริ่มต้นของแกนผงเหล็กอยู่ระหว่าง 10 ถึง 75 ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กอิ่มตัวสูง การสูญเสียเหล็กมาก ความถี่ในการใช้งานไม่สูง ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 100KHZ แต่ต้นทุนวัสดุค่อนข้างต่ำ

info-300-254

วัสดุของแกนผงเหล็กคือ -2 (แดง/ใส), -8 (เหลือง/แดง), -18 (เขียว/แดง), -26 (เหลือง/ขาว), -28 (เทา/เขียว), -33 (เทา/เหลือง), -38 (เทา/ดำ), -40 (เขียว/เหลือง), -45 (ดำ), -52 (เขียว/น้ำเงิน) เป็นต้น ปัจจุบันแหวนสีเหลืองขาวที่ใช้กันมากที่สุดคือ -26 แกนโลหะผสมมักใช้เหล็กซิลิกอนอะลูมิเนียม (Sendust), เหล็กนิกเกิลโมลิบดีนัม (MPP), เหล็กนิกเกิล (ไฮฟลักซ์) ค่าการซึมผ่าน 14~500 ยิ่งใช้เหล็กซิลิกอนอะลูมิเนียมมากเท่าไร ก็ยิ่งคุ้มต้นทุน และปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในผลิตภัณฑ์พลเรือน

info-333-246

แหวนแม่เหล็กนิกเกิล-สังกะสี โดยทั่วไปมีค่าการซึมผ่านน้อยกว่า 1,500 วัสดุมีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแหวนแม่เหล็กต่ำ อุณหภูมิคูรีสูง และลักษณะความถี่สูงที่ดี และส่วนใหญ่ใช้ในวงจรความถี่กลางและความถี่สูง ทิศทางฟลักซ์แม่เหล็กสองแบบที่พันกันของตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปนั้นตรงกันข้าม ดังนั้นฟลักซ์แม่เหล็กทั้งสองประเภทจึงสามารถหักล้างกันได้และจะไม่มีปรากฏการณ์ความอิ่มตัว ตัวเหนี่ยวนำโหมดดิฟเฟอเรนเชียลนั้นแตกต่างกัน มีเพียงการพันเดียว ต้องเน้นว่าจะมีกระแสอิ่มตัวหลังจากกระแสหรือไม่ โดยทั่วไป ผู้ผลิตยังเน้นที่การประเมินและทดสอบกระแสอิ่มตัว (เรียกอีกอย่างว่ากระแสซ้อนทับ) ของตัวเหนี่ยวนำโหมดดิฟเฟอเรนเชียล ควรกล่าวถึงว่านอกเหนือจากการใช้ตัวเหนี่ยวนำวงแหวนแม่เหล็กเป็นตัวเหนี่ยวนำโหมดดิฟเฟอเรนเชียลแล้ว ตัวเหนี่ยวนำ I ยังมักใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำโหมดดิฟเฟอเรนเชียลและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจร

 

ส่งคำถาม

หน้าหลัก

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม