Gleichtaktdrossel
Eine Gleichtaktdrossel ist ein elektrischer Filter, der Hochfrequenzrauschen blockiert, das in zwei oder mehr Daten- oder Stromleitungen vorkommt, während das gewünschte Gleich- oder Niederfrequenzsignal durchgelassen wird. Gleichtaktrauschen (CM) wird typischerweise von Quellen wie unerwünschten Funksignalen, ungeschirmten elektronischen Geräten, Wechselrichtern und Motoren abgestrahlt. Ungefiltert verursacht dieses Rauschen Interferenzprobleme in elektronischen und elektrischen Schaltkreisen.
Vorteile der Gleichtaktdrossel
Rauschunterdrückung:Die Hauptfunktion von Gleichtaktdrosseln besteht darin, unerwünschte Rauschsignale, insbesondere Gleichtaktrauschen, zu unterdrücken. Durch die Nutzung des Prinzips der elektromagnetischen Induktion erzeugen die Drosseln entgegengesetzte Spannungen, die die Gleichtaktrauschsignale aufheben und verhindern, dass sie die gewünschten Signale stören.
Impedanzanpassung:Gleichtaktdrosseln sorgen außerdem für eine Impedanzanpassung zwischen Quelle und Last. Sie bieten Gleichtaktrauschsignalen eine hohe Impedanz und blockieren deren Durchgang effektiv. Gleichzeitig bieten sie Differenzialsignalen eine niedrige Impedanz, sodass diese mit minimaler Dämpfung durchgelassen werden.
Filtern von hochfrequentem Rauschen:Gleichtaktdrosseln filtern besonders effektiv hochfrequente Rauschsignale, die eine häufige Quelle von elektromagnetischen Störungen sind. Aufgrund ihrer induktiven Eigenschaften können die Drosseln hochfrequentes Rauschen effektiver dämpfen als andere passive Komponenten wie Kondensatoren oder Widerstände.
Gleichstromvorspannung:In einigen Anwendungen können Gleichtaktdrosseln auch als Gleichstromvorspannungsdrosseln fungieren. Sie helfen dabei, die Gleichstromvorspannung von Schaltkreisen zu isolieren, indem sie den Gleichstromfluss blockieren, während die Wechselstromsignale durchgelassen werden. Diese Funktion ist in Anwendungen nützlich, in denen die Gleichstromvorspannung von den Wechselstromsignalen getrennt werden muss.
EMI-Unterdrückung:Gleichtaktdrosseln reduzieren unerwünschte Störsignale und verbessern dadurch die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) elektronischer Schaltungen. Dies führt zu einer verbesserten Geräteleistung und -zuverlässigkeit.
Kompakt und kostengünstig:Gleichtaktdrosseln sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und können daher an verschiedene Anwendungen angepasst werden. Sie bieten eine kostengünstige Lösung zur EMI-Minderung, ohne dass komplexe Schaltkreise oder aktive Komponenten erforderlich sind.
Einfache Integration:Gleichtaktdrosseln können problemlos in vorhandene Schaltkreise integriert oder während der Entwurfsphase hinzugefügt werden. Ihr kompakter Formfaktor ermöglicht eine effiziente Raumausnutzung, sodass sie sowohl für kleine als auch für große elektronische Systeme geeignet sind.
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Toroidal -Choke -InduktorEin gemeinsamer Modus -Choke ist ein elektrischer FilterZur Anfrage hinzufügen
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Toroid-GleichtaktdrosselGEMEINSAME ANWENDUNGEN:. Unterdrückung von DC/DC- und AC/DC-Leitungsrauschen;. Kommunikationssystem;. Automobilsysteme;. LCD/PDP-Fernseher;. Peripheriegeräte für Computer;.Zur Anfrage hinzufügen
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Induktionsspule1,0,3 A/40 mH MIN/1,8 Ω Max. {{0}},8 A/8 mH MIN./0,6 Ω Max.. 1,8 A/3 mH MIN/0,2 Ω Max. 2.Betriebstemperatur. 3. Isolationsklasse: A (105 Grad).Zur Anfrage hinzufügen
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Drosselinduktor1. Nützlich in einer Vielzahl von Impulstransformatoren, Drosselspulen, Filtern und Kriechstromverstärkern.. 2. Geringerer Leistungsverlust.. 3. Epoxidharzbeschichtung bzw. Schalenschutz..Zur Anfrage hinzufügen
Warum uns wählen
Unsere Fabrik
Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd. ist ein führender Hersteller elektronischer Komponenten, der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb vereint.
Unser Zertifikat
Als ISO 9001:2000-Unternehmen wählen wir unsere Materiallieferanten streng aus und alle Rohstoffe sind RoHs- und CE-zertifiziert.
Unser Produkt
Zu unseren Hauptprodukten gehören elektronische Transformatoren, Induktoren, Magnetkerne und -spulen sowie Stromtransformatoren. Außerdem verfügt Magason über gute Ressourcen an verschiedenen Magnetkernen: Mn-Zn- und Ni-Zn-Ferritkerne, Eisenpulverkerne, amorphe und nanokristalline Kerne.
Unser Service
Eines der Kernziele unseres Unternehmens ist die Erfüllung der Kundenbedürfnisse. Wir legen Wert auf Kundenservice und bieten ein hohes Maß an technischem Support, um sicherzustellen, dass Sie als Kunde das für Ihre Anwendung beste Produkt entwickeln und anschließend kaufen.

Ferritperlendrosseln
Ferritperlendrosseln sind kompakt, kostengünstig und bei hohen Frequenzen wirksam. Sie werden häufig verwendet, um hochfrequentes EMI-Rauschen zu filtern. Sie wirken wie winzige Magnete für elektronisches Rauschen. Sie sind hervorragend geeignet, um hochfrequente Störungen abzufangen und zu stoppen. Sie finden sie häufig in Geräten wie Ihrem Computer oder Smartphone.
Ringkerndrosseln
Ringkerndrosseln haben einen ringförmigen Kern und bieten hervorragende Induktivität und EMI-Unterdrückung. Sie werden häufig in Stromversorgungen und Audiogeräten verwendet. Man kann sie sich als donutförmige Schutzvorrichtungen gegen elektronisches Rauschen vorstellen. Sie blockieren Störungen hervorragend und werden in Stromversorgungen und Audiogeräten verwendet.
Kabeldrosseln
Kabeldrosseln werden auf Kabeln oder Leitungen angebracht, um die Übertragung von elektromagnetischen Störungen entlang des Kabels zu verhindern. Sie sind bei Audio- und Datenübertragungsanwendungen von entscheidender Bedeutung. Sie sind wie spezielle Ringe für Ihre Leitungen. Sie werden auf Kabeln angebracht, um die Ausbreitung von Störgeräuschen zu verhindern. Sie sind wichtig, um Ihre Audio- und Datenkabel frei von unerwünschtem Rauschen zu halten.
Eine Gleichtaktdrossel besteht aus zwei Drähten, die um einen Ferrit- oder Magnetkern gewickelt sind. Sie funktioniert durch zwei grundlegende Prozesse: Sie lenkt den Rauschstrom in die gleiche Richtung über beide Drähte und erzeugt gleichzeitig ein Magnetfeld mit zwei oder mehr Wicklungen. In Kombination erzeugen diese beiden Mechanismen einen zusätzlichen Fluss und verhindern Frequenzrauschen, indem sie den Gleichtaktstrom blockieren.
In elektrischen Schaltkreisen können elektromagnetische Störungen entweder in Form von Gegentaktrauschen oder Gleichtaktrauschen auftreten. Gegentaktrauschen tritt in geschlossenen Schaltkreisen auf, in denen der Strom in der Leitung fließt und die Eingangsseiten in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. Gleichtaktrauschen tritt dagegen in Schaltkreisen auf, in denen der Strom in der Leitung fließt und die Eingangsseiten in die gleiche Richtung ein- und ausgehen und über eine gemeinsame Masse zurückkehren. In beiden Fällen entsteht das Rauschen, wenn die Übertragungen keine Magnetfelder erzeugen, die gleich sind und/oder sich nicht ausreichend aufheben oder addieren.
In einer idealen Gleichtaktdrossel erzeugt der Gegentaktstrom beim Durchfließen der Wicklungen der Drossel gleich große, aber entgegengesetzte Magnetfelder. Dabei heben sich die Felder gegenseitig auf, sodass kein Gegentaktrauschen und kein Verlust der Gegentaktsignalqualität entsteht. In ähnlicher Weise erzeugt der Gleichtaktstrom gleich große und gleichphasige Magnetfelder. Diese addieren sich und ermöglichen es der Drossel, den Stromfluss nach Bedarf zu behindern und zu dämpfen.

Anwendung von Gleichtaktdrosseln
Gleichtaktdrosseln finden in verschiedenen Branchen und elektronischen Systemen vielfältige Anwendung. Hier sind einige wichtige Bereiche, in denen sie häufig verwendet werden:
Netzteile:Gleichtaktdrosseln werden häufig in Stromversorgungsschaltungen eingesetzt, um elektromagnetische Störungen zu unterdrücken, die durch Schaltnetzteile, Gleichrichter oder Transformatoren erzeugt werden. Sie sorgen für eine stabile und saubere Stromversorgung, verringern das Risiko von Störungen und verbessern die Gesamtsystemleistung.
Daten- und Kommunikationsleitungen:In Datenübertragungsleitungen wie Ethernet-Kabeln, USB-Verbindungen oder HDMI-Schnittstellen spielen Gleichtaktdrosseln eine wichtige Rolle bei der Minimierung elektromagnetischer Störungen zwischen Geräten. Sie tragen zur Aufrechterhaltung der Signalintegrität und Datengenauigkeit bei, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitskommunikationsanwendungen.
Industrie- und Automobilelektronik:In der Industrie und im Automobilbereich kommt es häufig zu starken elektrischen Störungen und elektromagnetischen Störungen. In diesen Anwendungen werden häufig Gleichtaktdrosseln eingesetzt, um die von Motoren, Aktoren, Sensoren und anderen Komponenten erzeugten Störungen zu unterdrücken. Sie helfen, Störungen in Steuerungssystemen zu vermeiden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
Audio- und Videoausrüstung:Gleichtaktdrosseln sind in Audio- und Videogeräten wie Verstärkern, Mischpulten und Anzeigegeräten unverzichtbar. Sie helfen dabei, unerwünschtes Rauschen und Störungen zu eliminieren, sorgen für eine qualitativ hochwertige Signalübertragung und minimieren Verzerrungen bei der Audio- und Videoausgabe.
Medizinische Geräte:Gleichtaktdrosseln werden auch häufig in medizinischen Geräten eingesetzt, bei denen die elektromagnetische Verträglichkeit von entscheidender Bedeutung ist. Sie tragen dazu bei, das Risiko von Interferenzen zwischen medizinischen Geräten zu minimieren und gewährleisten genaue Messungen, zuverlässigen Betrieb und Patientensicherheit.
Erneuerbare Energiesysteme:In erneuerbaren Energiesystemen wie Solarwechselrichtern und Windturbinen werden Gleichtaktdrosseln verwendet, um die bei der Stromumwandlung und -verteilung entstehenden elektromagnetischen Störungen zu verringern. Sie tragen dazu bei, die Stromqualität aufrechtzuerhalten, Oberwellen zu reduzieren und die Einhaltung der Netzanschlussstandards sicherzustellen.

Bei der Auswahl einer Gleichtaktdrossel für eine bestimmte Anwendung müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden:
Impedanz:Die Impedanz der Drossel sollte hoch genug sein, um Gleichtaktstörungen im gewünschten Frequenzbereich wirksam zu unterdrücken.
Aktuelle Bewertung:Die Drossel sollte eine Nennstromstärke aufweisen, die den Maximalstrom der Anwendung bewältigen kann, ohne den Magnetkern zu überhitzen oder zu sättigen.
Größe und Formfaktor:Die physische Größe und Form der Drossel sollte innerhalb der Konstruktionsbeschränkungen liegen, wobei Faktoren wie verfügbarer Platz, Gewicht und Montageanforderungen zu berücksichtigen sind.
Temperaturbereich:Die Drossel sollte innerhalb des erwarteten Temperaturbereichs der Anwendung betrieben werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Leistung unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen beibehält.
Kosten:Die Kosten der Gleichtaktdrossel müssen den Vorteilen gegenübergestellt werden, die sie hinsichtlich Leistungssteigerung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bietet.
Durch sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren können Ingenieure die für ihre Anwendung am besten geeignete Gleichtaktdrossel auswählen und so optimale Leistung und Zuverlässigkeit sicherstellen.
Auswahl der Gleichtaktinduktivitätsparameter
Eingangsstrom.Normalerweise können wir die Größe der Gleichtaktinduktivität indirekt über den Eingangsstrom beurteilen. Je größer der Eingangsstrom, desto größer ist die Gleichtaktinduktivität.
Frequenz.Hersteller von Induktoren müssen während des Auswahlprozesses die Frequenz im Schaltkreis bestätigen und je nach Frequenz unterschiedliche Kernspezifikationen auswählen. Wenn die Schaltkreisfrequenz hoch ist, wählen wir einen Nickel-Zink-Magnetring; wenn die Schaltkreisfrequenz niedrig ist, wählen wir einen Mangan-Zink-Magnetring.
Impedanz.Da die Impedanz in jedem Hochfrequenzschaltkreis unterschiedlich ist, müssen Hersteller von Gleichtaktinduktoren häufig Gleichtaktinduktoren mit gleichem Widerstand auswählen, indem sie die Impedanz im Schaltkreis bestätigen.
Paketvolumen.Dieser Punkt ist auch ein Teil, den wir wiederholt erwähnt haben und der im tatsächlichen Betriebsvorgang berücksichtigt werden muss. Die Wahl muss entsprechend der tatsächlichen Situation getroffen werden. Der Gleichtaktinduktor verfügt über Plug-Ins und Patches sowie über ein einteiliges Formteil. Wählen Sie das Richtige. Das Wesentliche.
Größe der Streuinduktivität.Beim Verarbeitungsprozess von Gleichtaktinduktoren werden die Gleichtaktinduktorspulen häufig unterschiedlich gewickelt, was dann zu magnetischem Streuverlust führt, was wir als „Streuinduktivität“ und Streuinduktivität bezeichnen. Normalerweise verwenden wir EMI-Filter. Sie können das Auftreten von magnetischem Streufluss wirksam verhindern.
Der Unterschied zwischen Gleichtaktinduktivität und Differenzialinduktivität
Durch die Störung des elektromagnetischen Felds wird zwischen Leitung und Erde ein Gegentaktstrom erzeugt, der Störungen an der Last verursacht. Dabei handelt es sich um eine Gegentaktstörung. Das gestörte elektromagnetische Feld erzeugt zwischen Erde und Erde einen Gleichtaktstrom, und der Gleichtaktstrom erzeugt eine Gegentaktspannung an der Last, die Störungen verursacht. Dies ist eine Gleichtakt-Erdschleifenstörung.
Die Filterinduktivität, die Gleichtaktstörungen unterdrückt, heißt Gleichtaktinduktivität; die Filterinduktivität, die Gegentaktstörungen unterdrückt, heißt Gegentaktinduktivität.
Die Gleichtaktinduktivität ist ein bidirektionaler Zweidrahtinduktor, die Differenzialinduktivität ist unidirektional.
Bei der Gleichtaktinduktivität handelt es sich um zwei Spulensätze mit der gleichen Anzahl von Windungen auf dem gleichen Kern. Die Drahtdurchmesser sind gleich und die Richtungen entgegengesetzt; bei der Gegentaktinduktivität handelt es sich um eine Spule, die um einen Kern gewickelt ist.
Der Gleichtaktmodus besteht darin, dass die beiden Wicklungen jeweils mit dem Neutralleiter und dem stromführenden Leiter verbunden sind, die beiden Wicklungen in die gleiche Richtung weisen und das Gleichtaktsignal herausgefiltert wird; der Differenzmodus ist eine Filterinduktivität, bei der die Wicklung separat mit dem Neutralleiter und dem stromführenden Leiter verbunden ist. Nur Störungen im Differenzmodus können herausgefiltert werden.
Gleichtaktsignal: Zwei identische Signale auf dem Neutralleiter und dem stromführenden Leiter. Sie bilden alle eine Schleife über Kopplung und Masse; Gegentaktsignal: derselbe Stromkreis wie das Nutzsignal.
Die Eigenschaft der Gleichtaktinduktivität besteht darin, dass der Eisenkern keine Angst vor einer Sättigung hat, da die beiden Spulensätze auf demselben Kern in entgegengesetzte Richtungen gewickelt sind.
Gleichtaktsignale sind zwei Signale mit gleicher Amplitude und Phase, die im Allgemeinen aus dem Stromnetz kommen. Sie beeinträchtigen den normalen Betrieb der Leiterplatte und stören die Umgebung in Form elektromagnetischer Wellen.
Da Induktivität zur Unterdrückung von Gleichtaktsignalen verwendet wird, muss dies mit dem Magnetfeld in Zusammenhang stehen.
Lassen Sie uns zunächst die bestromten Magnetspulen und die Richtung des Magnetfelds vorstellen. Um die Richtung des Magnetfelds zu bestimmen, halten Sie die Magnetspule mit der rechten Hand und die vier Finger zeigen in die Richtung des Stroms, dann zeigt der Daumen in die Richtung des Magnetfelds.
Die Gesamtheit der magnetischen Feldlinien, die senkrecht durch einen Abschnitt verlaufen, wird als magnetischer Fluss des Abschnitts bezeichnet. Die magnetischen Feldkraftlinien werden durch die erregten Spulen erzeugt. Sie sind unsichtbar, existieren aber tatsächlich.
Die magnetischen Feldlinien bilden eine geschlossene Schleife. Bei aktivierten Magnetspulen müssen die magnetischen Feldlinien durch das Innere der Magnetspule verlaufen. Die magnetischen Feldlinien sind proportional zur magnetischen Stärke B. Ein schematisches Diagramm der magnetischen Feldlinien, die von der aktivierten Magnetspule erzeugt werden.
Der magnetische Fluss ist F, ein Skalar in Weber, und der Code ist Wb. Die Beziehung zwischen magnetischem Fluss, magnetischer Intensität B und Querschnittsfläche A lautet:
F=BA
Daher ist der magnetische Fluss umso größer, je mehr magnetische Feldlinien durch den Querschnitt verlaufen. Wenn ein Strom i an die Spule angelegt wird, kann die Induktivität L der Spule wie folgt ausgedrückt werden:
L=NF/i
N ist die Anzahl der Windungen der Spule.
Bei unveränderter Wicklungszahl und Stromstärke der Spule gilt: Je mehr magnetische Feldlinien durch den Magnetkern verlaufen, desto größer ist der magnetische Fluss und desto größer ist die Induktivität.
Die Drossel soll die Stromänderung verhindern, also die Änderung des magnetischen Flusses. Dies ist das Grundprinzip für die Verwendung von Gleichtaktdrosseln zur Unterdrückung von Gleichtaktströmen.
Die von den Strömen I1 und I2 erzeugten magnetischen Feldlinien addieren sich, und die magnetischen Flüsse addieren sich ebenfalls, ebenso die Induktivität. Je größer die Induktivität, desto stärker ist die Unterdrückung des Stroms.
Kurz gesagt: Wenn der Gleichtaktstrom durch die Gleichtaktdrossel fließt, addiert sich der magnetische Fluss im Magnetring zu einer erheblichen Induktivität und unterdrückt den Gleichtaktstrom.
Wenn der Gegentaktstrom durch die beiden Spulen fließt, sind die magnetischen Feldlinien entgegengesetzt, wodurch sich die magnetischen Flüsse gegenseitig aufheben. Es gibt fast keine Induktivität, sodass das Gegentaktsignal ohne Dämpfung durchfließen kann.
Daher werden die Gleichtaktdrosseln nicht nur zum Eingangsfilter des Schaltnetzteils hinzugefügt, sondern dienen auch dazu, den Gleichtaktstrom auf der Differenzsignalleitung zu unterdrücken und so eine Fehlauslösung zu verhindern.
FAQ
F: Was ist Gleichtaktdrosselfilterung?
F: Wie erkennen Sie eine Gleichtaktdrossel?
F: Warum wird bei USB eine Gleichtaktdrossel verwendet?
F: Was ist eine Gleichtaktdrossel im Ethernet?
F: Warum eine Gleichtaktdrossel verwenden?
F: Wo verwenden Sie stromkompensierte Drosseln?
F: Wie testet man eine Gleichtaktdrossel?
Ein neues Teil finden und einen Schaltplan drucken.
Löten längerer Leitungen.
Verkabelung im Choke zum Prüfgehäuse.
Ausführen des Tests und Speichern der Ergebnisse.
Verschieben gespeicherter Dateien auf einen Computer und Einfügen der Ergebnisse in Excel.
F: Haben stromkompensierte Drosseln eine Polarität?
F: Wo wird die Gleichtaktdrossel installiert?
F: Wie wickelt man eine Gleichtaktdrossel?
F: Was ist eine Netz-Gleichtaktdrossel?
F: Welche Kennzeichen gibt es für eine Gleichtaktdrossel?
F: Was sind die Ausfallarten von Gleichtaktdrosseln?
F: Ist eine Gleichtaktdrossel ein Transformator?
F: Was ist der Unterschied zwischen Gleichtakt- und Differenzialmodusdrosseln?
F: Was ist eine Gleichtaktdrossel im Kabelbaum?
F: Sind Gleichtaktdrosseln gerichtet?
F: Was ist ein Gleichtakt-Drosselimpuls?
F: Was ist die Sättigung einer Gleichtaktdrossel?
F: Was ist eine ringförmige Gleichtaktdrossel?
Wir sind professionelle Hersteller und Lieferanten von Gleichtaktdrosseln in China. Wenn Sie hochwertige Gleichtaktdrosseln zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen möchten, können Sie gerne kostenlose Muster von unserer Fabrik anfordern. Außerdem ist ein maßgeschneiderter Service verfügbar.
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