信号线的滤波功能,更多的是用来处理来自空间的干扰。由此可见,电缆是电磁兼容的薄弱环节,共模干扰是设备的主要危害。这是信号线的天线功能造成的。滤波器应安装在信号线进、出口的接口之上,滤除一些高频共模干扰信号。因此,从使用芯片电感的观点来看,芯片共模电感是使用最多的。另外,EMC设备制造商提供的电感也是片式共模电感。
信号线的滤波功能更多的是用来处理来自空间的干扰(包括空间向设备辐射的干扰和设备向空间发射的干扰)。由此可见,电缆是电磁兼容的薄弱环节,共模干扰是设备的主要危害。这是信号线的天线功能造成的。因此,应在非屏蔽信号线端口安装信号线滤波器。滤波器应安装在信号线进、出口的接口之上,滤除一些高频共模干扰信号。
在设备的电磁干扰传输路径之中,电源线是最重要的介质,因为电源线的长度(包括设备的电源线和架空传输线的延长线)足以形成射频信号的无源天线。除此之外,各种电网设备的开、关、运行混乱也在电网之中肆意蔓延。这些干扰威胁到敏感电网设备的可靠运行。射频信号在电力线之上的传输有两种方式:一种是共模,出现在线地路径之上,另一种出现在中间线地路径之上。
另一种是微分模型,在一条线之上传播。电力线滤波器安装在电力线之上,目的是抑制射频信号的传播。在电力线滤波器的设计之中,通常采用共模电感代替差模电感。共模电感的两个线圈都缠绕在同一个铁芯之上(线圈的同一端的同一端)。差模电流(包括电源电流)产生的磁通相互抵消,磁路不饱和。对于共模电流,它具有很大的电感,可以达到很好的滤波效果。
需要指出的是,共模电感的两个线圈的绕组不可能完全对称,因此共模电感实际上保留了一定程度的差模电感。这样,无论是信号线还是电源线,从抑制电磁干扰的角度来看,共模抑制措施是最常用的。因此,从使用芯片电感的观点来看,芯片共模电感是使用最多的。另外,EMC设备制造商提供的电感也是片式共模电感。