Wird es nachteilige Auswirkungen haben, Induktoren nahe beieinander zu platzieren?

Ich möchte auf meiner Leiterplatte zwei Induktivitäten nebeneinander platzieren, werden die Felder so interagieren, dass sie sich gegenseitig beeinträchtigen würden?

Wenn es wichtig ist, haben sie jeweils 1 mH, mit einem 8-V-Spitze-zu-Spitze-Signal von 800 kHz, das durch sie läuft.

Hast du genaue Teilenummern? Im Allgemeinen haben Sie eine gegenseitige Induktivität zwischen ihnen, aber das wird tatsächlich funktionieren, hängt vom genauen Teil und der Ausrichtung ab. Es gibt auch abgeschirmte Induktoren, die speziell dafür entwickelt wurden, dicht beieinander auf einer Leiterplatte platziert zu werden, die helfen könnten. Und welchen Strom erwarten Sie, durch sie zu gehen?
Es ist das 8RHB: datasheet.elcodis.com/pdf/16/17/161743/r622ly-1r5m.pdf . Es gibt nicht viel Strom, vielleicht ein paar mA?
Der größte Induktor auf diesem Datenblatt ist nur 1 MH, nicht 500 MH.
Entschuldigung, sie sind 1 mH. Schlechter Tippfehler
Was nennt man Nebenwirkung? Ich würde 2 Spulen bekommen, eine von einem Sig-Gen ansteuern (oder ein Arduino-Programm oder eine 555-Schaltung nach dem, was ich hatte, aufschlagen) und die andere an ein Oszilloskop anschließen. Wenn Sie das, was Sie sehen, als "nachteilig" bezeichnen, versuchen Sie es mit abgeschirmten Spulen oder Toroiden.

Antworten (2)

Während die von Ihnen ausgewählten Induktoren Ferritkerne zu haben scheinen, bietet der Ferrit keinen vollständigen magnetischen Pfad für die Spulen. Daher gibt es ein erhebliches externes Feld mit der Möglichkeit einer "gegenwärtigen Kopplung" zwischen mehreren Spulen.

Wenn dies in Ihrer Anwendung ein Problem darstellt, sollten Sie den Kauf von "abgeschirmten" Induktoren in Betracht ziehen, die einen vollständigen magnetischen Pfad in Ferrit haben und das externe Feld minimieren.

Eine andere Möglichkeit, die Kopplung zu minimieren, besteht darin, die Achsen der Induktoren möglichst im rechten Winkel zueinander auszurichten.

Eine endgültige Antwort ist nicht möglich, da dies vom spezifischen Layout und der Verlegung um die Teile abhängt. Aber hier sind einige Dinge, über die Sie nachdenken sollten, die Ihnen helfen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen.

Es gibt verschiedene Arten von Induktivitäten, grob gesagt, ungeschirmte und geschirmte.

  • ungeschirmt sind kompakt und preiswert, aber die Felder sind nicht in der Induktivität enthalten. Diese können einen Kern haben oder auch nicht, RF-Typen haben dies oft nicht.

  • Abgeschirmte Induktivitäten benötigen etwas mehr Volumen und sind teurer, aber die Felder sind innerhalb des Magnetmaterials enthalten. Sie sind am besten zu verwenden, wenn sich in unmittelbarer Nähe der Induktivität empfindliche Schaltkreise befinden.

Interferenzen von Magnetfeldern sind eine Nahfeldsache, die dadurch abfällt 1 R 3 .
Spannung wird in umgebenden Stromkreisen durch die gegenseitige Induktivität zwischen dem Induktor und den ihn umgebenden Stromkreisen induziert. Schaltungen mit hoher Impedanz sind am anfälligsten für magnetische Kopplung.

Die induzierte Spannung beträgt ~ ich M ω . Sie können also die induzierte Spannung verringern, indem Sie den Strom in der Induktivität (I) verringern oder die Kopplung verringern, um die Gegeninduktivität (M) zu verringern. Die Kopplung kann reduziert werden, indem um den Induktor herum Platz geschaffen oder der Induktor abgeschirmt wird.

Für Frequenzen unter etwa 50 kHz oder 100 kHz muss die Abschirmung aus einem magnetischen Material bestehen. Für Frequenzen über 100 kHz oder 200 kHz kann die Abschirmung durch Leiter erfolgen, da im Leiter induzierte Wirbelströme ein entgegengesetztes Magnetfeld erzeugen.

Wenn Sie eine ungeschirmte Induktivität verwenden, müssen Sie ausreichend Platz um sie herum lassen, insbesondere wenn höhere Ströme in der Induktivität oder hochohmigen Schaltkreisen um sie herum fließen. Wenn Sie mehrere Platinen haben, wie z. B. einen Stapel oder ein Kartenregal, muss dieser Platz ebenfalls berücksichtigt werden.