칩 공통 모드 인덕터의 특성은 무엇입니까 | 좋아지다

In the 칩 공통 모드 인덕터특성 및 크기 요구 사항에 따라 다른 제품을 선택할 수 있습니다. 칩 인덕터 공장 인 는 특성 관점에서 올바른 COMMon 모드 초크 코일을 선택하는 방법을 공유합니다.

주문하기 전에 필요할 수 있습니다.

1. 차동 전송 및 공통 모드 초크 코일 사용 방법

공통 모드 초크 코일의 특성을 설명하기 전에 먼저 공통 모드 신호와 차동 모드 신호의 개념을 소개하겠습니다.

차동 전송은 고속 데이터 전송에 사용되는 방법입니다. 예를 들어, MIPI? 스마트폰의 카메라와 디스플레이 화면에 사용되는 HDMI?, DisplayPort, 컴퓨터의 USB는 모두 차등 전송 방식이다.

차동 전송의 두 라인에서 서로의 위상(전압 ​​파형과 전류 파형의 편차를 나타냄)은 반전된 신호 전송입니다.

이 신호를 차동 모드 신호라고 하며, 차동 모드 신호를 통해 데이터를 전송한다. (차동 모드는 때로 일반 모드라고도 함). 차동 모드 신호와 비교하여 공통 모드 신호라고 하는 신호도 있는데, 이는 2라인에서 같은 위상으로 전송됩니다.

신호 라인용 칩 공통 모드 인덕터의 경우 공통 모드 신호는 원하지 않는 신호, 즉 잡음이며, 이를 공통 모드 잡음이라고 합니다.

차동 모드 신호는 공통 모드 노이즈와 혼합됩니다. 차동 신호가 수신되면 차동 모드 신호가 서로 강화되고 공통 모드 노이즈가 서로 상쇄됩니다. 이와 같은 차동 전송 방식은 공통 모드 노이즈에 덜 민감합니다.

차동 전송된 방사 신호는 멀리서 관찰되고 신호가 서로 중첩됩니다. 이때 차동 모드 신호는 서로 상쇄되고 공통 모드 노이즈는 서로 강화됩니다. 즉, 원거리에서 커먼 모드 노이즈에 취약하다.

유사한 잡음 문제가 발생하면 공통 모드 초크 코일이 차동 전송 라인에 직렬로 연결되어 공통 모드 잡음을 효과적으로 제거합니다.

2. 공통 모드 초크 코일의 특성에 대한 통찰력

실제로 공통 모드 초크 코일로 인해 차동 모드 노이즈가 다소 감소합니다. 또한 차동 모드 신호와 공통 모드 신호는 주파수가 다르기 때문에 서로 다른 감소를 경험합니다. 이러한 공통 모드 초크 코일의 특성은 차동 모드 삽입 손실(Sdd21)과 공통 모드 삽입 신호(Scc21)의 주파수 특성으로 표현된다. (Sdd21 및 Scc21은 혼합 모드 4포트 S 매개변수의 일부임)

공통 모드 삽입 손실 Scc21의 주파수 특성. 삽입 손실이 깊을수록 손실이 커집니다. 차동 모드 신호의 주파수가 높을수록 손실이 커집니다. 공통 모드 삽입 손실 Scc21은 피크가 있는 곡선이며, 공통 모드 노이즈 제거 효과는 주파수에 따라 다릅니다.

신호선용 칩 공통 모드 인덕터의 신호 주파수는 인터페이스 방식에 따라 달라지며, 그에 따라 공통 모드 초크 코일도 변경됩니다.

공통 모드 초크 코일의 적합 여부는 전송 신호 파형에 따라 판단할 수 있습니다. 일반적으로 공통 모드 초크 코일의 차단 주파수는 차동 전송 사양의 신호 주파수의 3배입니다. 소위 차단 주파수는 차동 모드 삽입 손실이 3dB가 되는 주파수입니다.

그러나 3배 미만이라 하더라도 신호 파형에 많은 문제가 있으며 이는 기껏해야 참고용이다. (퍼포레이션 맵 등의 신호 품질 기준이 인터페이스별로 정해져 있으므로 이 기준에 따라 최종적으로 적합 여부를 판단함)

한편으로 문제가 되는 잡음과 그 주파수는 단자마다 다르므로 적절한 공통 모드 삽입 손실의 주파수 특성도 그에 따라 변한다.

예를 들어, 방출 규제 기준에서 규정한 한계값을 초과하는 노이즈가 발생하면 해당 노이즈의 주파수 대역에서 공통 모드 삽입 손실이 더 큰 것을 선택하는 것이 더 효과적입니다.

또한 차동 전송에 의해 반영된 공통 모드 노이즈는 LTE, Wi-Fi와 같은 자체 무선 통신 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 무선 통신과 동일한 주파수의 커먼 모드 노이즈가 발생하고 안테나가 이 노이즈를 수신한다고 볼 수 있습니다. 이것을 억제된 수신 감도라고 합니다. 이때, 커먼 모드 초크 코일을 삽입함으로써 커먼 모드 노이즈의 방출을 억제할 수 있고 수신 감도를 향상시킬 수 있다.

위는 SMD 공통 모드 인덕터의 특성에 대한 소개입니다. SMD 인덕터에 대해 더 알고 싶다면 당사에 문의하십시오.

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게시 시간: 2022년 9월 27일