阿赛姆电子为物联网设备定制的共模电感,已累计出货超 2000 万颗,广泛应用于物联网网关与智能传感器(应用场景:物联网终端设备)。针对物联网设备低功耗、小型化的需求,该系列共模电感采用贴片式设计,尺寸小的话可达 3.2x2.5x2.0mm,在 868MHz/915MHz 频段共模阻抗达 320Ω,可有效抑制无线通信模块的共模干扰,使设备通信距离提升 15%。产品支持 1.8V-5V 宽电压输入,静态功耗低于 10μA,符合 IEEE 802.15.4 ZigBee 协议对电磁兼容的要求,已通过 RoHS 和 REACH 环保认证,在 - 40℃~85℃环境下仍能保持稳定性能,帮助客户设备通过 ETSI EN 300 220 电磁辐射测试。共模电感是电路中保障信号质量的无名小卒。成都插件共模电感制造商
阿赛姆电子通过自主设计的CMF系列共模电感(如CMF1210DH670MFR、CMF2010DH101MFR等型号),为开关电源提供高效EMC防护。这些电感采用对称双线圈绕制技术,电感值范围覆盖10μH至2mH,直流电阻低至0.1Ω,可减少功耗和发热。在电源启动瞬间,其高频阻抗特性(100MHz下阻抗达1kΩ)能有效滤除90%以上的共模干扰电流,确保电流平滑稳定。应用场景包括服务器电源、工业电源模块等,华为、联想等客户实测显示,电源纹波噪声降低40%,EMC测试通过率提升至98%。阿赛姆的EMC实验室提供定制化整改服务,已协助500+企业通过CE/RE认证。成都插件共模电感制造商共模电感在电子线路的正常工作中有着不可忽视的影响力。
共模电感在EMC电路中的原理和作用00:00:00192分享到EMC电路设计***模干扰问题居多,所以共模电感很常见。共模电感是可以**共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有**作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器。共模电感的原理是流过共模电流时会产生很大的感量,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到**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,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地**共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。在设计共模电感的时候应该注意几点:共模导线和导线是相互绝缘的;瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;要减小线圈的寄生电容,共模线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。共模电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择共模电要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
阿赛姆电子,在智能电网设备领域的共模电感应用效果明显。智能电网中,各类计量设备、通信模块等对电磁环境要求极高,相关数据显示,约 50% 的智能电网设备误差源于共模干扰。阿赛姆电子为智能电网定制的共模电感,采用高磁导率磁芯材料,能有效抑制电网中的高频共模噪声,频率响应范围覆盖 1kHz-100MHz。实际应用表明,安装该共模电感后,智能电表的计量误差降低约 20%,通信模块的信号传输成功率提升至 99.5% 以上,保障了智能电网的计量与稳定通信,为电网智能化升级提供可靠支持。共模电感虽然不显眼,却对电路影响深远。
阿赛姆电子为工业控制 PLC 系统定制的共模电感,在 1kHz-10MHz 频率下共模阻抗≥900Ω,响应速度≤10ns,已服务 22 家自动化企业。PLC 作为工业控制重要部分,常因电机启停、变频器运行产生共模干扰,导致逻辑错误、执行器误动作。该产品采用镀金引脚设计,接触电阻≤10mΩ,适配 DC 24V/AC 220V 混合电路,经测试可使 PLC 输入模块抗干扰能力提升 40 倍。某汽车零部件厂生产线应用后,因干扰导致的停机时间从每天 1.5 小时缩短至 10 分钟,产品合格率从 91% 升至 99.3%,年减少损失超 300 万元,完全满足工业控制对实时性与稳定性的严苛要求。共模电感在电路的世界里是低调的贡献者。成都大电流共模电感厂家直销
共模电感在电路共模信号的健康维护中有着不可替代的作用。成都插件共模电感制造商
阿赛姆电子的共模电感在消费电子领域应用广,服务过众多大品牌。以手机充电器为例,随着快充技术普及,对共模电感的性能要求愈发严苛。阿赛姆的小型化共模电感,尺寸为 12mm x 10mm x 6mm,却能在 5V/6A 快充电路中发挥强大作用。在 1MHz 频率下,电感量保持在 100μH,可有效滤除充电器内部开关电源产生的共模干扰,确保输出电压纹波小于 50mV,满足手机对电源稳定性的严格要求。该产品已被多家手机厂商采用,月出货量超 100 万颗,助力充电器通过全球多项安全与 EMC 认证。成都插件共模电感制造商
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