O número de voltas em umestrangulamento de modo comume(CMC) é um parâmetro crítico que afeta seu desempenho, particularmente em termos de impedância e capacidade de supressão de ruído. As espiras determinam a indutância do indutor, que por sua vez influencia sua capacidade de bloquear ruído de modo comum, permitindo a passagem de sinais de modo diferencial com atenuação mínima.
A partir dos resultados da pesquisa fornecidos, podemos obter alguns insights sobre o número de voltas usadas em diferentes configurações de indutores de modo comum:
Enrolamento de camada únicaEm um estudo, um indutor de modo comum foi enrolado com 22 voltas de fio de cobre redondo com diâmetro de 0,8 mm. Essa configuração apresentou a menor indutância de fuga com uma frequência autorressonante (FRS) mais alta.
Enrolamento de localização diferente: Outro experimento comparou o enrolamento no lado mais longo com o lado mais curto de um corpo de núcleo retangular. Com o mesmo fio redondo de 0,4 mm de diâmetro e 48 voltas, o enrolamento do lado curto resultou em maior indutância de fuga e foi mais difícil de enrolar em comparação com o enrolamento do lado longo.

Cabos mais grossos: Para cabos mais grossos, como cabos coaxiais RG-213/U e cabos de alimentação 3 × AWG 14, 60 Hz, uma sequência de 22 esferas tem uma impedância maior que 1 kΩ de 1,8 MHz a pelo menos 20 MHz e provavelmente bem além de 30 MHz. Isso sugere que o número de voltas pode ser ajustado com base na espessura do cabo e na faixa de frequência desejada para a impedância.
Toróides de ferida bifilar: Em um circuito balun, cada um dos seis indutores de núcleo toroidal de ferrite foi enrolado com sete voltas da linha de transmissão bifilar. Cada toroide de ferrite era um Fair-Rite Products, p/n 5961003801 (mix 61).
Esses exemplos ilustram que o número de espiras em uma bobina de modo comum pode variar significativamente dependendo dos objetivos do projeto e da aplicação específica. As espiras são escolhidas para atingir a impedância desejada nas frequências de interesse, o que é crucial para uma supressão eficaz de ruído. É importante observar que o número de espiras é apenas um dos vários fatores que influenciam o desempenho de uma bobina de modo comum, juntamente com outros fatores, incluindo o tipo de material do núcleo, o tamanho do fio e a configuração física dos enrolamentos.
Quantas voltas para o indutor de modo comum?
Bobinas de modo comum(CMCs) são componentes de supressão de interferência eletromagnética (EMI) usados em circuitos eletrônicos para bloquear ruídos de alta frequência comuns a duas ou mais linhas de dados ou energia, permitindo a passagem de sinais CC ou de baixa frequência desejados.
Indutores de modo comum operam com base no princípio do acoplamento magnético. Consistem em dois ou mais enrolamentos enrolados em torno de um núcleo magnético. Quando um sinal diferencial é aplicado, os campos magnéticos gerados pelos enrolamentos se opõem, resultando em impedância mínima. No entanto, quando há ruído de indutor de modo comum, os campos magnéticos se reforçam mutuamente, criando alta impedância que bloqueia efetivamente o ruído indesejado.

No modo normal ou diferencial, a corrente flui em uma direção em uma linha e na direção oposta na linha de retorno. No modo comum, a corrente de ruído flui na mesma direção em ambas as linhas. O fluxo magnético combinado no núcleo cria um campo oposto que bloqueia o ruído. Isso significa que os indutores de modo comum permitem que os sinais de modo diferencial passem com atenuação mínima, atenuando, ao mesmo tempo, o ruído de modo comum.
indutores de modo comumsão cruciais para melhorar a compatibilidade eletromagnética (EMC) em sistemas eletrônicos. Eles suprimem ruídos indesejados enquanto permitem a passagem dos sinais desejados, contribuindo significativamente para a confiabilidade e o desempenho de diversas aplicações. A eficácia das bobinas de modo comum na filtragem de ruído de modo comum as torna componentes vitais em aplicações como fontes de alimentação, linhas de comunicação de dados e outros sistemas eletrônicos onde a EMI pode causar interferência e problemas de desempenho.