- [公司新闻]共模电感选型难?关键参数解读助你精准挑选-ASIM阿赛姆2025年09月03日 14:24
- 深入解析共模电感6大核心参数(阻抗频率特性/饱和电流Isat/温升曲线),提供电源接口、高速总线、电机驱动三大场景选型决策树,揭露磁饱和失效等6大设计陷阱,附赠ANSYS仿真优化方案。助力工程师精准选择抗饱和、低DCR、宽频抑制电感,一次性通过EMC认证。
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- [行业动态]共模电感抑制电磁干扰的机制与工作原理-ASIM阿赛姆2025年08月12日 15:42
- 电磁干扰(EMI)是电子设备中常见的问题,可能导致信号失真、性能下降甚至系统故障。共模电感(Common Mode Choke, CMC)作为一种关键的无源元件,通过抑制共模噪声有效提升设备的电磁兼容性(EMC)。
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- [常见问答]EMC电源共模电感选型推荐2021年01月12日 14:08
- 在EMC圈子里,很多工程师在使用共模电感并不注意型号,常常以选择适合的电流绕组为原则,低频电流在其上压降很小。在使用当中的图纸上面甚至没有标注,只是在图形方面具有共模电感的表示。每一种元器件在不同的电路起着重要的作用。对于共模电感也是一种比较有效抑制电磁干扰的元器件之一,特别对于EMI滤波器和各类开关电源产品,因此选择合适的共模电感显得更加重要。
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- [常见问答]共模电感选型原理和注意事项2021年01月12日 14:03
- 用于EMI的共模滤波器件有很多,共模滤波器又称共模电感。其中分为电源共模和信号共模。共模滤波器件还包含有铁氧体磁珠、磁环、三端电容、差模电感等,每一种元器件在不同的电路起着重要的作用。
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- [常见问答]共模滤波器应该如何选型?2020年12月23日 17:27
- 电路结构形式以及其参数是共模电感的核心。虽然有时共模滤波器都差距不大可以用,但是如果不清楚滤波器的设计方式,就很有可能会出现隐患。
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- [常见问答]共模电感在开关电源中的应用2020年12月23日 17:22
- 共模电感(共模扼流圈),构成各种滤波器对电磁干扰进行滤波,抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射,所以它一般是应用于开关电源电路中起抑制作用。共模电感对交流电流起着阻碍的作用。对于共模电感,我们一般见的比较多的就是贴片和绕线等。
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- [常见问答]共模滤波器的应用EMI防护2020年12月22日 17:26
- 共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一 ,它由两个线圈同时绕在一个铁氧体上,这两个线圈匝数相同但是绕制方向相反,当线圈中流过干扰信号(差模信号)时,两个相反方向的磁场E1和E2会抵消;但是对于共模信号通过时,磁环中的磁通发生相互叠加,这就相当于有比较大的电感量,线圈呈现出高阻抗特性,产生强烈的阻尼效果来抑制共模电流,最终的结果就是抑制共模信号而对差模信号不影响。
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- [常见问答]SDCW1210S-2-361TF_共模滤波器2020年11月19日 11:54
- PartNumber 阻抗(Z)±25% 直流电阻(DCR) 额定电流Ir (Ma) Package SDCW1210U-2-140TF 14 0.12 600 1210 SDCW1210U-2-600TF ...
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- [常见问答]大电流绕线共模电感选型需要了解的知识点2020年08月12日 15:54
- 电磁干扰滤波器的种类很多,包括铁氧体磁珠、磁环、三端电容器、差动模电感器、共模电感器等,每个元件在不同的电路中起着重要的作用。共模电感也是抑制电磁干扰的有效元件之一,尤其对于EMI滤波器和各种开关电源产品而言,选择合适的共模电感更为重要。
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- [常见问答]电源滤波器、EMI滤波器模块及其应用2020年07月24日 14:53
- 随着电子技术的发展,出现了各种各样的电气设备,用户对电源的要求也越来越多样化。电子设备的小型化和低成本也迫使电源变得轻、薄、小和高效。随着微电子技术的发展,电源电路的集成度大大提高,大大简化了电源电路。
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- [常见问答]贴片共模电感选型时需要考虑那些因素?2020年07月15日 15:34
- 电磁干扰滤波器的种类很多,包括铁氧体磁珠、磁环、三端电容、差模电感器、共模电感器等。
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- [常见问答]共模电感怎么选型?应考虑哪些参数2020年06月11日 16:08
- EMI滤波器件有很多种类型,包括共模电感、功率电感、铁氧体磁珠、磁环、三端电容器、差模电感器等,每个元件在不同的电路中起着重要的作用。
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- [经典案例]医疗产品辐射超标整改案例2019年10月15日 14:45
- 某客户医疗产品在做EMC认证过程中,测辐射(RE)超标不通过。把产品拿到我司,通过整改测试通过,整改方案如下: 整改前现象 整改后现象 1、在+5V输出端串磁珠(ASIM型号:CVB2012E601T),如下图红色圈处;在对地并联电容,形成π形滤波,如下图黄色圈处;DC-DC处TOP层与BOOT层增大接地面积,如下图紫色圈处; 3、电源输入端正负极需串联共模滤波器(ASIM型号:CMF3225WA102MQT),如下图红色圈处; 另改板建议注意以下几个方面: 1、
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- [经典案例]防静电放电功能的共模滤波器2019年09月25日 14:33
- ASIM CMF1210系列共模滤波器提供高速共模噪声抑制和静电(ESD)可减少元器件数量,缩小安装面积,增强移动设备功能。 集成电路的半导体工艺尺寸越来越小时,移动设备越来越易受静电影响。同时,高速和高频操作需要对高速接口产生的共模噪声进行防护。薄膜共模滤波器CMF1210系列具有静电抑制功能,不仅能够抑制共模噪声而且防止静电放电对重要元件的影响。 许多高速数字界面,如USB或HDMI,采用差模传输。信号由具180度相位差的两条线来传输。理论上差模传输,又称为平衡传输,相
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- [经典案例]智能音响辐射超标整改2019年09月20日 14:33
- 客户一款智能音响,在做EMC认证时,RE(辐射)超标,通过测试波形曲线来看,主要是电源DC-DC振荡引起,如下为整改方案。 1、在VBTA进芯片端串磁珠(ASIM型号:CVB2012E601T),如下图红色圈处;5V、3.3V输出端串磁珠(ASIM型号:CVB2012E601T),如下图黄色圈处; 在对地并联470PF电容,如下图紫色圈处; 2、在USB插座VDD、GND串共模滤波器(ASIM型号:CMF2F102WIT),如下图红色框处; 3、L3、L5电感正下方不要铺
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- [经典案例]信号用共模滤波器2019年09月19日 15:15
- 共模滤波器是用于EMC滤波的常用器件,专门针对共模噪声进行滤除,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。 我们常用在信号上的共模滤波器封装有:0605、0806、1210、2010、2012、等一系列封装,下面我们来看下用在信号端的共模滤波器有什么特点以及用途。 1.有效抑制共模杂讯,几乎可以对高速差分信号数据无影响。 2.陶瓷多层叠SMD组件 3.非极化产品 4.符合RoHS 5.用在LVDS、USB2.0、MHL、LCD、TV
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- [经典案例]常见的EMC整改流程2019年09月18日 14:41
- 如何定位EMC整改计划可以分为两点:第一就是根据以往的整改经验来进行判断。第二,比较测试,测试结束后根据测试仪器提供的数据进行问题分析。下面介绍两种常见的EMC整改流程。 RE超标整改流程:首先要测量超标(临界)点,作为参考值,第一种情况是有信号电缆的,这时候需要拔掉所有的电缆合格,电缆有问题,共模电流解决电缆,所有电缆设备联上,这样就是合格的。如果拔掉所有电缆不合格,需要在电源线上增加磁环,添加磁环后有效果,接下来是处理滤波器,消除共模电流,检测合格。不合格需要检查机箱屏
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- [经典案例]浅析宽频滤波器的功能参数2019年09月17日 16:03
- 宽频滤波器是针对消除三相(六脉冲)非线性负载所带来的谐波所专门设计的,目前工业领域中所用到的变频器等设备都属于三相(六脉冲)非线性的范围。大家都知道,谐波是有不同频次的谐波所组成的,单独的治理某次或某几次谐波,并不能达到最佳的治理效果,将电压畸变和电流畸变降到最低。萨梅特宽频滤波器能够对基波以上、51次谐波以下的所有谐波进行治理,能够达到一个最理想的治理效果,通过降低进线系统谐波电压畸变和电流畸变来达到改善电力系统电能质量的目的。 特点是: .小尺寸表面贴装(0603/080
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- [经典案例]共模电感是怎么解决ESD问题的2019年09月02日 14:45
- 共模电感在很多工程师的映象中,其主要是用来解决EMI问题;其实根据共模电感的特性,对共模信号有很好的抑制效果,对差模信号几乎无影响。但是对于ESD来说,其也是一种共模干扰,所以在合适的位置用上共模,对ESD很能起到很好的作用。 一、描述: 本次实验的对象是一台儿童类教育机器,因其外部可爱的模样,深受孩子们的喜欢,并且其拥有诸多可以益智的功能,可以对孩子的前期教育有良好的辅助作用。我们在实验的过程中发现,在对其话筒的插口处进行空气放电8KV和对USB金属口进行接触4KV放电的时
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- [经典案例]原来共模电感是这样解决EMI问题的2019年08月19日 16:53
- 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过;因此共模扼流圈在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。 在电子产品板卡设计中,共模电感起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射,那么具体怎么设计电路了,以HDMI为例请参考如下图:
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