- Réduction des champs magnétiques parasites → amélioration des performances EMI/CEM
- Compatibilité électromagnétique (CEM) avec les composants/circuits connectés
Description
Comment cela fonctionne-t-il ?
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Lorsqu'un signal en mode commun est appliqué, le courant circule dans le même sens à travers les deux bobines → le flux magnétique s'accumule dans le noyau → l'impédance est élevée
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Lorsqu'un signal en mode différentiel est appliqué, le courant circule dans le sens inverse à travers les bobines → le flux magnétique dans le noyau s'affaiblit → l'impédance est faible
Quel est l'objectif des selfs de mode commun ?
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Réduction des champs magnétiques parasites → amélioration des performances EMI/CEM
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Compatibilité électromagnétique (CEM) avec les composants/circuits connectés
| Tension (valeur efficace/crête) | 400 V / 550 V |
| Courant (valeur efficace/crête) | 70 A / 80 A |
| Résistance en courant continu (Rdc) | ~ 2 mΩ |
| Inductance | ~ 25 mH |
| Facteur Q à la fréquence de fonctionnement* | < 10 |
| Fréquence ** | 50 Hz - 400 kHz |
* Cela dépend de la gamme de fréquences de fonctionnement (Q élevé à la fréquence de fonctionnement, Q faible à la fréquence du bruit)
** Les hautes fréquences, en particulier celles supérieures à 300 kHz, limiteront la puissance admissible
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Filtres CEM pour le réseau alternatif
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Interfaces de données à haut débit, telles que l'USB, le HDMI et le CAN automobile
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Réduction de la tension en mode commun du variateur de fréquence → prolongation de la durée de vie des roulements des moteurs triphasés
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Circuits de compensation de courant → Les termes « selfs de mode commun » et « selfs de compensation de courant » sont utilisés de manière interchangeable
Foire aux questions
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