Het aantal windingen in eencommon mode chokeEn(CMC) is een cruciale parameter die de prestaties beïnvloedt, met name wat betreft impedantie en ruisonderdrukking. De windingen bepalen de inductantie van de smoorspoel, wat op zijn beurt van invloed is op het vermogen om common-mode ruis te blokkeren en tegelijkertijd differentiële-mode signalen met minimale demping door te laten.
Uit de zoekresultaten kunnen we inzicht krijgen in het aantal windingen dat wordt gebruikt in verschillende configuraties van common mode chokes:
Enkellaags wikkeling: In één onderzoek werd een common-mode-smoorspoel gewikkeld met 22 windingen ronde koperdraad met een diameter van 0,8 mm. Deze configuratie vertoonde de laagste lekinductantie met een hogere zelfresonantiefrequentie (SRF).
Verschillende locatiewikkeling: Een ander experiment vergeleek het wikkelen aan de lange zijde met het wikkelen aan de korte zijde van een rechthoekig kernlichaam. Met dezelfde ronde draad van 0,4 mm diameter en 48 windingen resulteerde de wikkeling aan de korte zijde in een hogere lekinductantie en was deze moeilijker te wikkelen dan de wikkeling aan de lange zijde.

Dikkere kabels: Voor dikkere kabels, zoals RG-213/U coaxkabels en 3 × AWG 14, 60-Hz netsnoeren, heeft een streng van 22 draden een impedantie van meer dan 1 kΩ van 1,8 MHz tot minstens 20 MHz en waarschijnlijk ruim boven 30 MHz. Dit suggereert dat het aantal windingen kan worden aangepast op basis van de dikte van de kabel en het gewenste frequentiebereik voor impedantie.
Bifilair-gewonden toroïden: In een baluncircuit was elk van de zes ferriet-toroïde-kernspoelen gewikkeld met zeven windingen van de bifilaire transmissielijn. Elke ferriet-toroïde was een Fair-Rite Products p/n 5961003801 (mix 61).
Deze voorbeelden illustreren dat het aantal windingen in een common-mode-smoorspoel aanzienlijk kan variëren, afhankelijk van de ontwerpdoelen en de specifieke toepassing. De windingen worden gekozen om de gewenste impedantie te bereiken bij de gewenste frequenties, wat cruciaal is voor effectieve ruisonderdrukking. Het is belangrijk om te weten dat het aantal windingen slechts één van de vele factoren is die de prestaties van een common-mode-smoorspoel beïnvloeden, naast andere factoren zoals het type kernmateriaal, de draaddikte en de fysieke configuratie van de wikkelingen.
Hoeveel windingen heeft een common mode choke nodig?
Common Mode-smoorspoelen(CMC's) zijn componenten voor het onderdrukken van elektromagnetische interferentie (EMI). Ze worden in elektronische schakelingen gebruikt om hoogfrequente ruis die vaak voorkomt in twee of meer data- of stroomlijnen te blokkeren, terwijl de gewenste DC- of laagfrequente signalen worden doorgelaten.
Common-mode smoorspoelen werken volgens het principe van magnetische koppeling. Ze bestaan uit twee of meer wikkelingen die om een magnetische kern gewikkeld zijn. Wanneer een differentieel signaal wordt aangelegd, werken de magnetische velden die door de wikkelingen worden gegenereerd elkaar tegen, wat resulteert in minimale impedantie. Wanneer er echter ruis door de common-mode smoorspoel aanwezig is, versterken de magnetische velden elkaar, waardoor een hoge impedantie ontstaat die de ongewenste ruis effectief blokkeert.

In de normale of differentiële modus loopt de stroom in één richting op de ene lijn en in de tegenovergestelde richting op de retourlijn. In de common mode loopt de ruisstroom in dezelfde richting op beide lijnen. De gecombineerde magnetische flux in de kern creëert een tegengesteld veld dat de ruis blokkeert. Dit betekent dat common mode smoorspoelen differentiële modussignalen met minimale verzwakking doorlaten, terwijl common mode ruis wordt gedempt.
common mode smoorspoelenZijn cruciaal voor het verbeteren van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in elektronische systemen. Ze onderdrukken ongewenste ruis en laten gewenste signalen door, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de betrouwbaarheid en prestaties van diverse toepassingen. De effectiviteit van common-mode smoorspoelen bij het filteren van common-mode ruis maakt ze tot essentiële componenten in toepassingen zoals voedingen, datacommunicatielijnen en andere elektronische systemen waar EMI interferentie en prestatieproblemen kan veroorzaken.