Comment fonctionnent les selfs en mode commun
08 septembre 2018|
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Examinons la fonction et le fonctionnement d’une self de mode commun et la manière dont elle réduit les interférences indésirables.
Interférence différentielle
Commençons par examiner les interférences différentielles. Avec l'interférence différentielle, pour toute transmission de signal côté ligne, le retour du neutre doit être égal. Tout signal traversant la ligne (ou le côté supérieur) et passant par le neutre (côté inférieur) doit s'annuler. En effet, en mode différentiel, aucun bruit indésirable n'est généré si le signal est annulé de manière égale. Lorsque ces types de transmissions ne sont pas équilibrés et s'annulent pas, du bruit différentiel apparaît.
Bruit en mode commun
Dans une situation de bruit de mode commun, du bruit entre simultanément des deux côtés d'entrée (ligne et neutre) et sort simultanément, mais est également couplé à la terre. L'objectif est de capturer le bruit indésirable et d'empêcher sa transmission et son couplage à la terre. Pour ce faire, les courants de signal de ligne et de neutre doivent être captés et brûlés sous forme de chaleur par un dispositif commun tel qu'un noyau magnétique. Une self de mode commun est un ensemble de bobinages de ligne et de neutre bobinés sur un même noyau.
Lorsqu'on utilise une self à compensation de courant pour réduire le bruit de mode commun (le motif d'interférence ou le bruit indésirable), il est important d'avoir une impédance élevée aux fréquences indésirables afin de les atténuer. Sur cette diapositive, la ligne bleue représente la suppression de mode commun. La ligne rouge en pointillés en bas représente la suppression de mode différentiel. Bien qu'il s'agisse d'une self de mode commun, elle présente également une certaine suppression de mode différentiel à différents niveaux de fréquence. Une barre noire y est également dessinée. Il s'agit d'une fréquence de transmission, par exemple.
Imaginez un scénario où vous transmettez un support de données souhaité, également appelé « signal », à une fréquence donnée. S'il y a du bruit autour de cette fréquence, vous souhaitez l'éliminer (fréquences indésirables), sans déformer le signal. Généralement, ce bruit est un bruit de mode commun. La solution pour réduire (voire éliminer) les fréquences indésirables consiste donc à utiliser une self de mode commun à haute impédance et ne captant que les fréquences indésirables. Avec une self de mode commun appropriée, le bruit est réduit, sans affecter le signal requis.
Self en mode commun ou self simple
Parfois, on souhaite une impédance de mode commun, mais très peu d'impédance de mode différentiel. Comparez les inductances de mode commun de différents composants. Il existe une différence considérable entre une inductance simple utilisée pour la suppression de mode différentiel et une inductance compensée en courant (ou inductance de mode commun) utilisée pour la suppression de mode commun. La principale différence entre les deux composants réside dans le fait que l'inductance de mode commun comporte deux ou plusieurs enroulements, ce qui signifie qu'elle peut avoir trois enroulements de ligne, voire plus. Il est également possible d'avoir quatre porteurs de ligne, mais tous les enroulements sont sur un noyau commun.
Sur une self de mode commun, le matériau du noyau maintient les enroulements couplés. En revanche, les selfs simples ou les inductances à enroulement unique n'ont qu'un seul enroulement sur un seul noyau. Ce graphique illustre la différence d'impédance de mode commun. De toute évidence, une self de mode commun aurait des impédances de mode commun pour supprimer le bruit de mode commun indésirable. Pour une application de communication ou de signal, il serait avantageux d'avoir une très faible suppression du bruit différentiel sur la self de mode commun. Même s'il s'agit de selfs de mode commun, chaque self de mode commun aura également une impédance de mode différentiel. Il est important que la suppression différentielle ne soit pas à la fréquence du signal transmis, afin de ne pas déformer le signal.





