[实用新型]一种共模电感、共模滤波器及开关电源电磁兼容电路有效
申请号: | 201120354859.4 | 申请日: | 2011-09-21 |
公开(公告)号: | CN202275686U | 公开(公告)日: | 2012-06-13 |
发明(设计)人: | 苟霜;于吉永;李伟平;黄昌宾 | 申请(专利权)人: | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
主分类号: | H01F17/06 | 分类号: | H01F17/06;H01F27/30;H01F1/153;H03H7/09;H02M1/12 |
代理公司: | 深圳中一专利商标事务所 44237 | 代理人: | 张全文 |
地址: | 518057 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电感 滤波器 开关电源 电磁 兼容 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于电子领域,尤其涉及一种共模电感、共模滤波器及开关电源电磁兼容电路。
背景技术
随着开关型电源在工业和家用电器中越来越多的应用,电器之间的相互干扰成为日益严重的问题,电磁环境越来越为人们所关心。电磁干扰有很多种类,其中在10K~30MHz之间的共模干扰是非常重要的一类,它们主要以传导方式传播,对仪器的安全正常运行造成很大危害,必须加以控制。通常在输入端附加共模滤波器,以减轻外界共模干扰通过电源线进入用电器,同时防止用电器产生的共模干扰进入电网。
通常采用共模滤波器滤除共模干扰更有效地滤除,而其核心即为共模电感,目前共模电感的磁芯通常选用频率特性较好、成本较低的铁氧体材料,如镍锌材料和锰锌材料,但是由于镍锌材料磁导率低,在低频不能达到高阻抗,因此适用于抑制频率高于20MHz以上的噪声,而锰锌材料虽在低频时磁导率较高,但在高频时衰减太快,适用于抑制10kHz到50MHz的低频噪声,并且铁氧体材料共模电感温度特性差、饱和磁感低、磁导率低等特性在应用时受到了诸多限制,不利于广泛推广。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种共模电感,旨在解决现有共模电感饱和磁感低、磁导率低、温度特性差以及频带窄等问题。
本实用新型实施例是这样实现的,一种共模电感,所述共模电感包括:
由非晶态材料制成的非晶态磁芯;
第一绕组,所述第一绕组绕制于所述非晶态磁芯外壁,所述第一绕组的同名端为所述共模电感一输入端与零线连接,所述第一绕组的异名端为所述共模电感一输出端;
第二绕组,所述第二绕组与所述第一绕组同向绕制于所述非晶态磁芯外壁,所述第二绕组的同名端为所述共模电感另一输入端与火线连接,所述第二绕组的异名端为所述共模电感另一输出端。
进一步地,所述非晶态材料为铁基纳米晶合金。
进一步地,所述非晶态磁芯为环形磁芯。
进一步地,所述非晶态磁芯为P型、PQ型、E型、RM型或EP型磁芯。
本实用新型实施例的另一目的在于提供一种包括上述共模电感的共模滤波器,所述共模滤波器,还包括:
电容C1和电容C2;
所述电容C1的一端与所述共模电感的一输出端连接,所述电容C1的另一端接地,所述电容C2的一端与所述共模电感的另一输出端连接,所述电容C2的另一端接地。
本实用新型实施例的另一目的在于提供一种包括上述共模滤波器的开关电源电磁兼容电路。
本实用新型实施例采用非晶态材料制成磁芯,并在非晶态磁芯外壁缠绕线圈制成共模绕组,将共模电感的饱和磁感应强度提高至二倍,增强了噪声抑制效果,减少了线圈匝数,并且该共模电感磁导率高,温度稳定性好,频率特性灵活,频带宽,初始磁导率高。
附图说明
图1为本实用新型一实施例提供的共模滤波器的电路结构图;
图2为本实用新型一实施例提供的共模电感实测的EMI曲线图;
图3为本实用新型一实施例提供的采用铁氧体材料制成的共模电感实测的EMI曲线图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型实施例采用非晶态材料制成非晶态磁芯,并在非晶态磁芯外壁缠绕线圈制成共模绕组,将共模电感的饱和磁感应强度提高至二倍,增强了噪声抑制效果,减少了线圈匝数,提高了温度稳定性和频带宽度。
作为本实用新型一实施例提供的共模电感可应用于任何类型的共模滤波器中,所述共模电感包括:
由非晶态材料制成的非晶态磁芯;
第一绕组,该第一绕组绕制于非晶态磁芯外壁,第一绕组的同名端为共模电感一输入端与零线连接,第一绕组的异名端为共模电感一输出端;
第二绕组,该第二绕组与第一绕组同向绕制于非晶态磁芯外壁,第二绕组的同名端为共模电感另一输入端与火线连接,第二绕组的异名端为共模电感另一输出端。
在本实用新型实施例中,共模电感由两组匝数相同的第一绕组以及第二绕组构成,两绕组分布在磁环上相对边,第一绕组和第二绕组中的电流产生的磁通大小相等,方向相反,这两个磁通相互抵消使磁芯处于未偏置状态。
作为本实用新型一实施例,该非晶态材料可以为铁基纳米晶合金,采用单股缠绕,以降低成本。
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