某產(chǎn)品首次EMC測試時(shí),輻射、靜電、浪涌均失敗。本篇文章就“原理探究:對共模電流的影響”問題進(jìn)行詳細(xì)討論。
現(xiàn)在來研究左側(cè)的磁場分布情況。分別對兩根導(dǎo)線使用右手螺旋定則可以發(fā)現(xiàn),兩根導(dǎo)線的磁場均為順時(shí)針方向,即磁場是互相增強(qiáng)的。與圖18稍有不同,由于鐵氧體磁環(huán)的導(dǎo)磁率很高,為磁路提供了低阻的通路(可類比電流的特性),因此大部分磁力線都被限制在磁環(huán)內(nèi)部,只有極少的磁力線“逃逸”,相比單純把兩根導(dǎo)線放在空氣中的情況,磁環(huán)為兩根導(dǎo)線提供 了磁場強(qiáng)耦合并產(chǎn)生了比原來大得多的感應(yīng)磁場B。
簡言之,一方面,磁環(huán)使得兩個(gè)磁場互相疊加;另一方面限制了磁力線的分布范圍,后者可以減小輻射產(chǎn)生,那磁場疊加有什么作用?
對比電源線增加磁環(huán)前后的情況,對其中一根導(dǎo)線而言,變化同樣的電流Δi,感應(yīng)磁場變化ΔB比原來更大了,在截面積S和匝數(shù)N不變的情況下,電感L也會比之前大。
電感的一個(gè)重要特性便是“減緩電流變化 Δi/Δt ”,而輻射恰恰是過大的Δi/Δt 造成的,因此 磁環(huán)抑制共模輻射干擾的原理便在此。
輻射能量不會憑空消失,變化共模干擾電流將會在磁環(huán)內(nèi)部激發(fā)出變化的磁場,變化的磁場又會激發(fā)出感應(yīng)電壓,感應(yīng)電壓又會產(chǎn)生渦流,渦流會最終被磁環(huán)內(nèi)部的等效電阻消耗,以熱能形式耗散。
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