ประเภท: บทความเด่น » อิเล็กทรอนิคส์ในทางปฏิบัติ
จำนวนการดู: 15996
ความเห็นเกี่ยวกับบทความ: 3
ตัวเหนี่ยวนำเพื่อป้องกันเสียงรบกวนในโหมดทั่วไปที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟสลับ
สำลักโหมดทั่วไปเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของตัวกรองอินพุตใด ๆ แหล่งจ่ายไฟสลับ. ความจริงก็คือในระหว่างการดำเนินการของตัวแปลงพัลส์ของโทโพโลยีใด ๆ เมื่อเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ผลสนามการรบกวนในโหมดทั่วไปที่เกิดขึ้นซึ่งแพร่กระจายในตัวนำและตามเส้นทางของแผงวงจรพิมพ์
การรบกวนเหล่านี้เป็นกระแสแรงกระตุ้นความถี่สูงที่เป็นอันตรายที่ไหลไปตามสายบวกและลบพร้อมกันและไปในทิศทางเดียวกัน หากการรบกวนเหล่านี้เข้าสู่เครือข่ายไฟ AC ในที่สุดก็สามารถลดคุณภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในเครือข่ายในละแวกใกล้เคียง แต่ยังปิดการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรสัญญาณของหน่วยดิจิตอล

ด้วยเหตุนี้ในวันนี้เครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดซึ่งโดยหลักการแล้วอาจกลายเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไปได้มีการติดตั้งโช้กโหมดทั่วไป อุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึง: เครื่องพิมพ์สแกนเนอร์จอภาพเครื่องเล่นอุปกรณ์ต่อพ่วง PC ตัวพีซี ฯลฯ
ในอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่มีแหล่งจ่ายไฟสลับโช้คโหมดทั่วไปแบบขดลวดสองแกนบนวงแหวนหรือแกนรูปตัวยูจำเป็นต้องติดตั้งที่อินพุตหลังจากตัวเก็บประจุตัวกรอง ตัวเก็บประจุติดตั้งที่ด้านข้างของตัวเหนี่ยวนำเพื่อยับยั้งการรบกวนที่แตกต่างกัน (การรบกวนที่แตกต่างกันเป็นปัญหาที่แยกต่างหาก) เช่นเดียวกับตัวเก็บประจุ Y แรงดันสูง
โช้คโหมดทั่วไปสองตัวได้รับการพันรอบแกนกลางของวัสดุที่มีการซึมผ่านของแม่เหล็กสูงเช่นเฟอร์ไรต์ และถ้ากระแสเสียงในเฟสไหลจากสายไฟจากแหล่งกำเนิดไปยังด้านเครือข่ายสนามแม่เหล็กของกระแสเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นและการเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำจะแสดงออกอย่างเต็มที่โดยการยับยั้งกระแสเหล่านี้: การแบ่งพลังงานของสิงโตจะถูกใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็ก มันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญและถ้ามันมาถึงเครือข่ายกระแสสลับถ้ามันมามันจะอ่อนแอลงอย่างมากไม่สามารถเผยแสดงตัวตนที่เป็นอันตรายได้อีกต่อไป

ในทางกลับกันเมื่อกระแสไฟฟ้าสลับจากเครือข่ายถูกส่งไปยังผู้ใช้งานพบกับโช้คแบบอินเฟสไม่ได้รับแรงต้านใด ๆ เพราะความต้านทานของสายไมโอมิคมีความสำคัญน้อยมากและสนามแม่เหล็กของกระแสในตัวนำทั้งสองอยู่ตรงข้ามกัน ด้วยตัวเอง
ขดลวดนั้นเหมือนกันทุกประการและสมมาตรกันอย่างสมมาตร บ่อยครั้งที่ขดลวดเหล่านี้เกิดจากการพันขดลวดสองเส้นซึ่งจะช่วยลดการเหนี่ยวนำการรั่วไหลระหว่างพวกเขา ปรากฎว่าตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปสำหรับกระแสพัลส์ทั่วไปซึ่งในสองสายมีทิศทางตรงกันข้ามและค่าเดียวกันจะเป็นศูนย์ ดังนั้นโหมดทั่วไปทำให้หายใจไม่ออกรบกวนสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไปเท่านั้นแหล่งที่มาของแหล่งจ่ายไฟไม่ใช่ไฟ AC

และถ้าไม่มีตัวเหนี่ยวนำโหมดร่วมแล้วการรบกวนโหมดร่วมจะแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายกระแสสลับได้อย่างอิสระรวมทั้งตัวเก็บประจุระหว่างสายไฟบนเส้นทางของการแพร่กระจาย
สำหรับตัวเก็บประจุที่มีประสิทธิภาพบนพา ธ โหมดทั่วไปนี่คือ - ตัวเก็บประจุแรงดันสูงเซรามิก (ตัวเก็บประจุแบบ Y) ที่มีความจุของ nanofarads ที่ติดตั้งระหว่างสายไฟแต่ละสายและบัสบัสพื้นเพื่อให้พลังงานเสียงส่วนใหญ่ในโหมดทั่วไปเข้าสู่พื้นดิน สำหรับการใช้งานในปัจจุบันตัวเก็บประจุเหล่านี้มีความต้านทานสูงมากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์

เอาต์พุตที่มีจำหน่ายทั่วไปและโช้กโหมด SMD ทั่วไปสำหรับการสลับการ์ดจ่ายไฟมีข้อดีหลายประการพวกมันค่อนข้างกะทัดรัดไม่ต้องใช้พื้นที่มากบนแผงวงจรพิมพ์ความต้านทานที่แอ็คทีฟไม่เกินหน่วย mOhm และกระแสไฟสูงสุดที่อนุญาตผ่านตัวเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับความหนาของลวดและพลังงานของอุปกรณ์เป็นหลัก กระแสที่ได้รับการจัดอันดับจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1 mA ถึง 10 A เหนี่ยวนำทั่วไปโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10 μHถึง 100 mH
ดูได้ที่ e.imadeself.com
: