Электромагнитные помехи - это нежелательное воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, возникающих в результате функционирования устройств, предназначенных для генерации или преобразования электроэнергии.
Для подавления электромагнитных помех в линиях питания широко применяются дроссели электромагнитных помех в различных вариантах исполнения.
Дроссели с I-сердечником предназначены для подавления как дифференциальных, так и синфазных помех. Индуктивность практически не зависит от магнитного смещения создаваемого протекающим током. Низкая паразитная емкость сердечника достигается обмоткой с использованием проводника с круглым сечением, или использованием однослойной обмотки с плоским или квадратным сечением. Большая часть I-образных дросселей обладают ламинированным ферро-силиконовым сердечником с намоткой на пластиковый каркас.
Данные дроссели широко применяются в источниках питания с большим КПД, в промышленной электронике.
Дроссели с кольцевыми сердечниками в первую очередь используются для ослабления дифференциальных помех в тех случаях, когда применение X-конденсатора неэффективно или нежелательно. Чтобы избежать насыщения сердечника, используются материалы с низкой проницаемостью.
Они часто устанавливаются совместно с тококомпенсирующим дросселем для улучшения помехоподавления низкочастотных дифференциальных помех.
Обе обмотки двойного дросселя работают так же, как если бы они были подсоединены последовательно, и их эффективность подавления дифференциальных помех - выше примерно в 3,5 раза.
Синфазная помеха также ослабляется двойным дросселем с порошковым сердечником, максимальной индуктивностью в два раза меньшей, чем необходимо одиночному дросселю для такой же эффективности.
Широкое применение тококомпенсирующие получили в импульсных источниках питания в бытовой электронике, электронных балластах, промышленном оборудовании.
В импульсных источниках питания входной ток существенно отличается от гармонической формы и приближен к импульсной форме. Это повышает нагрузку на цепи источника питания и вносит помехи в сеть. С помощью накачивающей схемы, построенной на основе синусного дросселя возможно приблизить выходной ток к синусоидальному. Синусные дроссели используются преимущественно в выходных фильтрах импульсных устройств.
15 views
0
0
10 years ago 00:03:01 12
Применение дросселей подавления ЭМП
1 year ago 00:14:07 25
практическое применение моего фильтр-дросселя работающего в линейном режиме другим радиолюбителем
8 years ago 00:30:26 18
Бифилярная катушка: конструкция и применение
6 years ago 00:02:56 1
Залипший клапан - новое применение
5 years ago 00:06:07 130
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение | Физика 8 класс #23 | Инфоурок
6 years ago 00:07:44 16
Катушка с бейтранером. Настройка, применение.Для начинающих.
10 years ago 00:02:12 1
Применение микросхемы КР1156ЕУ5. Схемотехника
9 months ago 00:10:01 1
Применение гидропривода в машинах
1 year ago 00:05:38 1
Поплавковый клапан для водяных резервуаров: устройство и применение
4 years ago 00:02:29 4
Обратный клапан для канализации. Обзор: Применение и характеристики. #обратныйклапан #канализация
2 years ago 00:10:34 1
Катушки Мишина. Озонированное масло. Применение. Реальные истории оздоровления.
3 years ago 00:10:48 1
ПОКРЫВАЛО ИЗ БАБУШКИНЫХ КВАДРАТОВ. ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАТУШКАМ ОТ НИТОК.
5 years ago 00:04:44 17
Физика 8 класс Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение
1 year ago 01:21:54 1
Антипаразит «ТГСп». История разработки и применение
1 year ago 00:06:46 1
Больше не выкидываю пустые катушки от полуавтомата! Нашел отличное применение для них.
2 years ago 00:10:35 1
Физика 8 класс. §59 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение
5 years ago 00:03:59 112
Лайфхак с применением лески в катушке триммера
2 years ago 00:00:52 1
Самое лучшее применение для старого клапана.
2 years ago 00:00:23 1
Нестандартное применение большого пальца для трелийного клапана.