社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
差模电感
差模电感(Differential Inductance):指一对相互补偿的电感,用于传输差分信号.
如何区分共模电感和差模电感
点击上方名片关注了解更多一、共模电感与差模电感共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。二、共模电感和差模电感识别虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但
硬件笔记本
2023-05-10
1002浏览
共模电感和差模电感如何识别,其实很简单
一、共模电感与差模电感共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。二、共模电感和差模电感识别虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向方向相反,一组线圈
电源研发精英圈
2023-04-12
1040浏览
差模电感与共模电感
概述电感器变压器典型应用电路——开关电源电路EMI滤波典型电路差模噪声、共模噪声及差模电感器、共模电感器共模电感器设计开关电源产生的共模噪声频率范围从10kHz~50MHz甚至更高,为了对这些噪声有效的衰减,那么在这个频率范围内,共模电感器就必须提供足够高的阻抗。因此高磁导率的锰锌铁氧体和非晶材料是非常适合的。共模电感器的阻抗Zs由串联感抗Xs和串联电阻Rs两部分组成,Zs、Xs、Rs三者随频率变
电源Fan
2021-10-22
1816浏览
(干货分享)差模电感与共模电感
(长按上方二维码,即可加入会员)概述电感器变压器典型应用电路——开关电源电路EMI滤波典型电路差模噪声、共模噪声及差模电感器、共模电感器共模电感器设计开关电源产生的共模噪声频率范围从10kHz~50MHz甚至更高,为了对这些噪声有效的衰减,那么在这个频率范围内,共模电感器就必须提供足够高的阻抗。因此高磁导率的锰锌铁氧体和非晶材料是非常适合的。共模电感器的阻抗Zs由串联感抗Xs和串联电阻Rs两部分组
电源研发精英圈
2021-10-10
4004浏览
(原创)输入差模电感讲解
(长按上方二维码,即可加入会员)开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感。高PF开关电源大部分是有功率因数校正电路的,比如APFC电路,是通过控制开关管的开通与关断来实现输入电流与电压跟随,为了实现电流跟随电压一般APFC前面是不能有太大的电
电源研发精英圈
2021-09-22
2756浏览
共模电感和差模电感如何识别?其实很简单
一、共模电感与差模电感共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰。两种都是比较重要的滤波电感。二、共模电感和差模电感识别虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不同。对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向相反,一组线圈有两个
贸泽电子设计圈
2019-12-12
2862浏览
共模电感和差模电感你了解多少?
共模电感和差模电感电源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器最重要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个显著优点在于它的电感值极高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。通常,计算漏感的办法是假定它为共模电感的1%,实际上漏感为共模电感的 0.5% ~ 4%之间。在设计最优性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。
韬略科技EMC
2015-09-19
740浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
美国关税落地,苹果iPhone“最受伤”
2
反制、妥协或观望?各国对美国关税政策的分化反应
3
中国对等关税反制美国!科技领域组合拳解析
4
中国芯片企业如何应对美国“对等关税”?泰凌微回应
5
XR革命倒计时,6G“撕裂”虚拟与现实的次元墙
6
中国IC设计产业高速发展后的再思考 (下)
7
中国IC设计产业高速发展后的再思考 (上)
8
台积电2nm工艺即将量产,苹果A20芯片可能才会上?
热门
文章排行
1
小米SU7碰撞爆燃致3女生死亡:车辆为SU7标准版,电池未配备电芯倒置技术
快科技
6594
2
美国对60国加征关税:中国大陆34%
WitDisplay
5627
3
芯片原产地解读,附18家美国芯片企业原产地详细分析
芯存社
2835
4
中方重磅官宣:对美加征34%关税,对半导体行业有哪些影响
芯存社
2754
5
美国宣布新关税,中国商品税率飙至54%
52RD
2099
6
突发!微软被曝撤出上海
谈思汽车
2072
7
iOS18.4正式版发布:5G-A来了!苹果智能终于支持中文
快科技
1529
8
网友拍到小米SU7司机驾驶中睡着,同行车辆连喊三遍“减速”!
快科技
1481
9
公安厅调查“小米SU7事故”
电动知家
1394
10
美国对华加征34%关税!中方将反制!
半导体前沿
1268
11
出事故的小米SU7,到底是谁家的电池?
锂电联盟会长
1266
12
雷军发声!遇难者家属:虚伪!
电动知家
1175
13
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利!
EETOP
1073
14
华为大动作,公布三进制专利!
皇华电子元器件IC供应商
1067
15
【光电集成】华为科学家委员会主任何庭波:半导体正处于变革的十字路口
今日光电
1061
16
传:中芯2025年完成5nm开发
芯极速
999
17
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
DT半导体材料
980
18
台积电举办2nm扩厂典礼:下半年量产,投资超3200亿元!
飙叔科技洞察
968
19
浅谈小米SU7三人死亡事故
铁君
922
20
一场交通事故的日志解读,分析小米SU7NOA系统嵌入式技术
美男子玩编程
906
21
突发!富士康更换CEO
WitDisplay
886
22
高德红外总经理张燕:高性能红外探测器芯片研制水平处在全球前列
MEMS
810
23
三星显示4月底量产GalaxyZFold7折叠OLED
WitDisplay
752
24
华为公布三进制逻辑门专利!
半导体前沿
729
25
这家PCB巨头越南工厂盛大奠基!
PCB资讯
705
26
128GB+2TB14999元!AMD锐龙395迷你机首发简直是AI超算
硬件世界
699
27
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
快科技
645
28
苹果MacBookPro明年将导入叠层OLED
WitDisplay
641
29
4月12日财神生日放大招,来脱口秀邂逅财神开启今年好运!
AI芯天下
633
30
外企、国企、私企的职场真相:你拿的工资,真的配得上你的付出吗?
PCB和原理图设计与共享
614
广告
最新
评论
更多>>
感谢分享,让我学到了很多理论知识
笨小孩cj
评论文章
2025-04-03
天天挂在嘴边的级联噪声系数公式,是怎么推导来的?
AES11
用户17433...
评论文章
2025-03-31
欧阳明高最新百人会报告PPT(附下载):《电动乘用车发展的新阶段、新挑战与新路径》
资料
文库
帖子
博文
1
软件工程导论 (第6版) 张海藩.pdf
2
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
3
传感器与信号处理-图书
4
IPC J-STD-001J-CN:中文 2024 焊接的电气和电子组件要求.pdf
5
BMS通讯协议
6
[完结10章]DeepSeek+SpringAI实战AI家庭医生应用
7
电源工程师技术培训-初级
8
现代传感器集成电路:通用传感器电路
9
硅微机械传感器
10
头文件类型定义
1
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
2
这个CAN通讯电路最高能支持的速率是多少?通讯的原理谁...
3
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
4
宝砾微DCDC降压、DCDC升压、DCDC升降压、数模混合SOC 电源芯片
5
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
6
被AI坑过的PCB
7
拆解西门子 PSU6200 10A电源,解读大厂与大厂之间的卷
8
PXI8081高精度热电偶采集板卡 24位8通道同步AD模拟量采集 支...
1
通信链路模拟训练仿真系统设计方案:多维度考量下的构建蓝图
2
宿舍里的电力电子实验室 —— 记我的掌上 HIL 神器 EGBox Na
3
电路设计中的口线复用例子
4
智能闹钟语音芯片方案优选:WT588F02KD,高集成与性价比的完美结合
5
厂家芯资讯|WT588F语音芯片:多场景智能语音解决方案的理想之选
6
海信财报大揭秘:家电巨头的进击与挑战
7
通用卫星通信模拟仿真系统软件:卫星通信模拟的得力工具
8
Linux系统更改系统用户与密码,RK3568工控主板演示
1
何为显性?何为隐性,和逻辑1和逻辑0到底是什么关系?
2
过流与过压保护电路分析
3
车载充电机单级拓扑结构
4
rnn的音频降噪背后技术原理
5
电感的失效分析
6
开关电源模型-滤波电容
7
供电系统的保护及二次接线,建议收藏!
8
五分钟带你全面了解最全电气控制原理图
9
一文搞懂,高大上的IGBT。
10
变频器在控制柜中的六大神奇功能
在线研讨会
MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费
多物理场仿真在半导体制程中的应用
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
EE直播间
精准捕获瞬态信号,掌控复杂射频环境 – 实时频谱分析与录制回放
直播时间:04月10日 10:00
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
美国关税落地,苹果iPhone“最受伤”
反制、妥协或观望?各国对美国关税政策的分化反应
中国对等关税反制美国!科技领域组合拳解析
中国芯片企业如何应对美国“对等关税”?泰凌微回应
XR革命倒计时,6G“撕裂”虚拟与现实的次元墙