อะไรคือลักษณะของตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปของชิป | ดีขึ้น

ในตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปของชิปคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามลักษณะและข้อกำหนดขนาด Gv Electronics โรงงานตัวเหนี่ยวนำชิปแบ่งปันวิธีการเลือกคอยล์โช้คโหมด COMMon ที่เหมาะสมกับคุณจากมุมมองที่เป็นลักษณะเฉพาะ

คุณอาจต้องการสิ่งเหล่านี้ก่อนการสั่งซื้อของคุณ

1. วิธีการใช้ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์และโช้คคอยล์โหมดทั่วไป

ก่อนที่จะอธิบายลักษณะของคอยล์โช้คโหมดทั่วไป เรามาแนะนำแนวคิดของสัญญาณโหมดทั่วไปและสัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลก่อน

การรับส่งข้อมูลแบบ Differential เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง ตัวอย่างเช่น MIPI? ที่ใช้ในกล้องและหน้าจอแสดงผลของสมาร์ทโฟน, HDMI?, DisplayPort และ USB ของคอมพิวเตอร์ล้วนเป็นวิธีการส่งข้อมูลที่แตกต่างกันทั้งหมด

ในสองบรรทัดของการส่งสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล เฟสของกันและกัน (ซึ่งแสดงถึงความเบี่ยงเบนของรูปคลื่นแรงดันไฟและรูปคลื่นกระแสไฟ) จะมีการส่งสัญญาณย้อนกลับ

สัญญาณนี้เรียกว่าสัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียล และการส่งข้อมูลจะดำเนินการผ่านสัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียล (โหมดดิฟเฟอเรนเชียลบางครั้งเรียกว่าโหมดปกติ) เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลแล้ว ยังมีสัญญาณที่เรียกว่าสัญญาณโหมดทั่วไปซึ่งส่งในเฟสเดียวกันใน 2 สาย

สำหรับตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปของชิปสำหรับสายสัญญาณ สัญญาณโหมดทั่วไปคือสัญญาณที่ไม่ต้องการ นั่นคือสัญญาณรบกวน ซึ่งเรียกว่าสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไป

สัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลผสมกับสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไป เมื่อรับสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล สัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลจะเสริมซึ่งกันและกัน และสัญญาณรบกวนของโหมดทั่วไปจะตัดกัน วิธีการส่งแบบดิฟเฟอเรนเชียลเช่นนี้ไม่ไวต่อสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไป

สัญญาณรังสีที่ส่งผ่านต่างกันจะสังเกตได้จากระยะไกล และสัญญาณจะซ้อนทับกัน ในเวลานี้ สัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลจะตัดกัน และสัญญาณรบกวนของโหมดทั่วไปจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กันและกัน กล่าวคือ มีความอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไปในระยะไกล

เมื่อเกิดปัญหาด้านเสียงที่คล้ายคลึงกัน คอยล์โช้คโหมดทั่วไปจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับสายส่งที่แตกต่างกันเพื่อขจัดสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะของคอยล์โช้คโหมดทั่วไป

อันที่จริง สัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียลจะลดลงบ้างเนื่องจากคอยล์โช้คโหมดทั่วไป นอกจากนี้ สัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลและโหมดทั่วไปยังพบการลดลงที่แตกต่างกันเนื่องจากความถี่ที่ต่างกัน ลักษณะของคอยล์โช้คโหมดทั่วไปดังกล่าวแสดงโดยลักษณะความถี่ของการสูญเสียการแทรกโหมดดิฟเฟอเรนเชียล Sdd21 และสัญญาณแทรกโหมดทั่วไป Scc21 (Sdd21 และ Scc21 เป็นส่วนหนึ่งของพารามิเตอร์ S 4 พอร์ตแบบผสมโหมด)

ลักษณะความถี่ของการสูญเสียการแทรกโหมดทั่วไป Scc21 ยิ่งสูญเสียการแทรกมากเท่าใด การสูญเสียก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งความถี่ของสัญญาณโหมดดิฟเฟอเรนเชียลสูงเท่าใด การสูญเสียก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น การสูญเสียการแทรกโหมดทั่วไป Scc21 เป็นเส้นโค้งที่มีจุดสูงสุด และผลของการลบสัญญาณรบกวนของโหมดทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามความถี่

ความถี่สัญญาณของตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปของชิปสำหรับสายสัญญาณจะแตกต่างกันไปตามวิธีการของอินเตอร์เฟส และคอยล์โช้คโหมดทั่วไปก็เปลี่ยนตามไปด้วย

คอยล์โช้คโหมดทั่วไปเหมาะสมหรือไม่สามารถตัดสินตามรูปคลื่นสัญญาณส่งสัญญาณ โดยทั่วไป ความถี่ตัดของคอยล์โช้คโหมดทั่วไปเป็นสามเท่าของความถี่สัญญาณของข้อกำหนดการส่งสัญญาณส่วนต่าง ความถี่คัตออฟที่เรียกว่าคือความถี่ที่การสูญเสียการแทรกโหมดดิฟเฟอเรนเชียลกลายเป็น 3 เดซิเบล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะน้อยกว่า 3 ครั้ง แต่ก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับรูปคลื่นของสัญญาณ และนี่คือข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุด (เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพสัญญาณเช่นแผนที่เจาะถูกกำหนดไว้ในแต่ละอินเทอร์เฟซจึงตัดสินว่าเหมาะสมหรือไม่ตามมาตรฐานนี้)

ในอีกด้านหนึ่ง สัญญาณรบกวนและความถี่ของปัญหาจะแตกต่างกันไปในแต่ละเทอร์มินัล และด้วยเหตุนี้ ลักษณะความถี่ของการสูญเสียการแทรกโหมดทั่วไปที่เหมาะสมจึงเปลี่ยนไปตามนั้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นซึ่งเกินค่าขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานการควบคุมการปล่อยมลพิษ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเลือกเสียงที่มีการสูญเสียการแทรกโหมดทั่วไปที่มากขึ้นในแถบความถี่ของสัญญาณรบกวนนั้น

นอกจากนี้ สัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไปที่สะท้อนจากการส่งสัญญาณส่วนต่างอาจส่งผลเสียต่อฟังก์ชันการสื่อสารไร้สายของตัวเอง เช่น LTE และ Wi-Fi ถือได้ว่าเสียงโหมดทั่วไปของความถี่เดียวกันกับการสื่อสารไร้สายเกิดขึ้นและเสาอากาศได้รับสัญญาณรบกวนนี้ สิ่งนี้เรียกว่าความไวในการรับสัญญาณที่ถูกระงับ ในขณะนี้ การใส่โช้คคอยล์โหมดทั่วไป สามารถลดการปล่อยสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไป และปรับปรุงความไวในการรับสัญญาณได้

ด้านบนนี้เป็นการแนะนำคุณลักษณะของตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปของ SMD หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเหนี่ยวนำ SMD โปรดติดต่อเรา

เชี่ยวชาญในการผลิตตัวเหนี่ยวนำวงแหวนสีประเภทต่างๆ ตัวเหนี่ยวนำลูกปัด ตัวเหนี่ยวนำแนวตั้ง ตัวเหนี่ยวนำแบบขาตั้ง ตัวเหนี่ยวนำแบบปะติด ตัวเหนี่ยวนำแบบแท่ง ขดลวดโหมดทั่วไป หม้อแปลงความถี่สูง และส่วนประกอบแม่เหล็กอื่นๆ

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา

โพสต์เวลา: Sep-27-2022