ປະເພດທັງໝົດ
ເຮືອນ> ຂ່າວ> ບັນທຶກຄວາມແຫ່ງ

ຄວນພິຈາລະນາປັດໄຈໃດແດ່ເມື່ອປັບແຕ່ງຊອກໂຄງສ້າງຮູບແບບທົ່ວໄປ?

2025-09-22

ເມື່ອອອກແບບວົງຈອນ, ຖ້າຊອກຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້, ການປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈະກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າ ການຫົດຕົວແບບທົ່ວໄປ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນໃນການກຳຈັດສິ່ງຮົບກວນດ້ານໄຟຟ້າ (EMI), ການຈັດວາງໂຄງສ້າງ, ແລະຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆ. ການປັບແຕ່ງຊອກຮູບແບບທົ່ວໄປຕ້ອງມີການເລືອກວັດສະດຸແລະໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມຕາມສະຖານະການໃຊ້ງານຈິງ ແລະ ພາລາມິເຕີດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ. ສຳລັບວິສະວະກອນດ້ານການອອກແບບ, ການກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ.

customize common mode choke.png

1.ຄວາມໝາຍຂອງຊອກຮູບແບບທົ່ວໄປ

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິບາຍວ່າຊອກຮູບແບບທົ່ວໄປແມ່ນຫຍັງ.

ຄວາມໝາຍ: ໂຕກັ້ນຮູບແບບທົ່ວໄປ, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ໂຕກັ້ນຂດລວງຮູບແບບທົ່ວໄປ, ປະກອບດ້ວຍຂດລວງສອງອັນທີ່ມີຈຳນວນເທິງເທົ່າກັນ ແລະ ຖືກພັນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັນຢູ່ເທິງຫຼັກເຫຼັກທີ່ປິດລ້ອມ. ມັນສະແດງຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼາຍຕໍ່ສຽງລົບຮູບແບບທົ່ວໄປ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດກັ້ນການລົບກວນຮູບແບບທົ່ວໄປໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຫຼາຍຕໍ່ສັນຍານຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານທີ່ຕ້ອງການຜ່ານໄປໂດຍເກືອບບໍ່ຖືກກັ້ນ.

塬ລະບົບ: ຕາມກົດເກນມືຂວາ, ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຮູບແບບທົ່ວໄປໄຫຼຜ່ານຂດລວງ, ແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຂດລວງສອງອັນຈະຊ່ວຍເສີມກັນ (ຮູບທີ 1). ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທັງໝົດສະແດງຄວາມຕ້ານທານສູງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານລົບກວນອ່ອນລົງ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນໄຫຼຜ່ານ, ແມ່ເຫຼັກສອງອັນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈະເທົ່າກັນແຕ່ທິດກົງກັນຂ້າມ, ເຮັດໃຫ້ກຳຈັດກັນ (ຮູບທີ 2). ສິ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການຜ່ານໄປໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຂວາງ. ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນນີ້, ໂຕກັ້ນຮູບແບບທົ່ວໄປຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນເພື່ອກັ້ນການລົບກວນຮູບແບບທົ່ວໄປ.

the magnetic fields reinforce each other.png

ຮູບທີ 1: ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຮູບແບບທຳມະດາໄຫຼ, ສະພາບເຂັ້ມຂອງແມ່ເຫຼັກຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນກັນ

the magnetic fields cancel each other out.png

ຮູບທີ 2: ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຮູບແບບຄວາມແຕກຕ່າງໄຫຼ, ສະພາບເຂັ້ມຂອງແມ່ເຫຼັກຈະປະສົມກັນອອກ

2.ປະເພດຫຼັກຂອງລວງກັກຮູບແບບທຳມະດາ

ລວງກັກຮູບແບບທຳມະດາສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຫຼັກຕາມການນຳໃຊ້: ລວງກັກຮູບແບບທຳມະດາສຳລັບເສັ້ນສັນຍານ ແລະ ລວງກັກຮູບແບບທຳມະດາສຳລັບເສັ້ນໄຟຟ້າ .

ດັ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການຈັດປະເພດຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານ ແລະ ລຸ້ນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບລວງກັກຮູບແບບທຳມະດາໃນ ໂຄດາກາ ເວັບໄຊທາງການ. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໜ້ານີ້ໄດ້ທີ່:
https://www.codaca.com/Productsctr_Common-Mode-Choke.html

Signal Line Common Mode Choke.png

ຮູບທີ 3: ລວງກັກຮູບແບບທຳມະດາສຳລັບເສັ້ນສັນຍານ

Power Line Common Mode Inductor.png

ຮູບທີ 4: ລວງລວງໄຟຟ້າຮູບແບບຊັ້ນດຽວ

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງພາລາມິເຕີ:

ໃຊ້ໂຕຢືດຮູບຊະນິດ Codaca CPSQ1515L-203  ເປັນຕົວຢ່າງ:

ຕາຕະລາງ 1: ພາລາມິເຕີຄຸນລັກສະນະຂອງໂຕຢືດຮູບຊະນິດ CPSQ1515L-203

Characteristic Parameters.png

① ຄ່າອິນດັກແທນ: ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຖີ່ແລະຄວາມຈຸທີ່ເກີດຂຶ້ນຮ່ວມກັນ (parasitic capacitance) ດຽວກັນ, ຄ່າອິນດັກແທນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຂຶ້ນ.

② ຄວາມຕ້ານທານ: ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງຂຶ້ນຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ.

Impedance vs. Frequency Characteristic Curve.png

ຮູບທີ 5: ເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຖີ່ຂອງໂຕຢືດຮູບຊະນິດ CPSQ1515L-203

③ ຄວາມຕ້ານທານຄືນຕົວ (DCR): ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສະແດງອອກຜ່ານໂຕຢືດໃນເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າຄືນຕົວ; ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຕ້ານທານ DCR ທີ່ຕ່ຳກວ່າຈະດີກວ່າ.

④ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ: ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ໂຕຢືດສາມາດສົ່ງຜ່ານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເກີດອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ.

⑤ ຄ່າກຳນົດຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າ: ຄ່າຄວາມດັນທີ່ວົງຈອນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ.

⑥ Hi-pot (ຄວາມດັນທີ່ຮັບໄດ້): ຄວາມດັນໄຟຟ້າທີ່ຂດລວງສາມາດຮັບໄດ້ລະຫວ່າງເສັ້ນລວງ ຫຼື ລະຫວ່າງຂດລວງໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍບໍ່ເກີດການແຕກຫັກ.

⑦ ພິດໄຟຟ້າການເຮັດວຽກ: ຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ອົງປະກອບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.

3. 6 ຂັ້ນຕອນຂອງການປັບແຕ່ງ Choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປ

ເມື່ອຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້, ການປັບແຕ່ງ choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປຈຶ່ງຈຳເປັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຫຼັກການ ແລະ ພາລາມິເຕີຂອງ choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປແລ້ວ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະມາປຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ການວິເຄາະສະຖານະການນຳໃຊ້: ດຳເນີນການວິເຄາະຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບກໍລະນີການນຳໃຊ້ຂອງ choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປ. ລວມເຖິງການນຳໃຊ້ໂດຍສະເພາະ (ເຊິ່ງຈະກຳນົດຊັ້ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການ - ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ), ຄວາມດັນໄຟຟ້າ, ແຮງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນກະທົບໂດຍตรงຕໍ່ການອອກແບບ ແລະ ການເລືອກ choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດພາລາມິເຕີຄຸນລັກສະນະ

ຄວາມເປັນຂດລວງ: ຄວາມເປັນຂດຕ້ານແມ່ເຫລັກ (Inductance) ແມ່ນໜຶ່ງໃນ​ພາລາມິເຕີການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ​ຊອກກົງຮູບແບບ (common mode choke) ແລະ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການນຳໃຊ້. ຄວາມເປັນຂດຕ້ານແມ່ເຫລັກທີ່ຕ້ອງການຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດຕາມກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນສະເພາະ.
ສູດຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມເປັນຂດຕ້ານແມ່ເຫລັກຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຊອກກົງຮູບແບບໃນວົງຈອນຟິລເຕີ (ລະວັງຄວາມສາມາດຂອງ parasitic capacitance) ແມ່ນ:

formula to calculate the minimum required inductance.png

ບ່ອນໃດ required impedance value.pngແມ່ນຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ຕ້ອງການທີ່ຄວາມຖີ່ frequency.png.

ກຳປະສົມ: ຄວາມສາມາດຂອງຊອກກົງຮູບແບບໃນການດັບສຽງຮົບກວນຮູບແບບທົ່ວໄປ (common mode noise) ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ເໝາະສົມຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດຕາມຜົນການກັ່ນຕອງທີ່ຕ້ອງການ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ລະບົບຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ

ວັດສະດຸໃຈກາງ: ຫຼາຍໃຈຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄວາມລະອຽດຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງ cuộnລວດ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂີດຂອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂດລວດ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມຄ່າຄວາມລະອຽດ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂອງແມ່ເຫຼັກສູງ, ເຊັ່ນ: ເຟີໄຣທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ວັດສະດຸ amorphous ຫຼື nanocrystalline ມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້. ການເລືອກວັດສະດຸຫຼາຍໃຈຈະມີຜົນໂດຍตรงຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນລະອຽດ, ແລະ ວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຂະໜາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້.

ວັດສະດຸຂອງຂດລວດ: ຂດລວດມັກຈະຖືກພັນດ້ວຍລວດທອງ. ຈຳນວນເທິງທີ່ພັນ ແລະ ໃບໜ້າຂອງລວດຖືກອອກແບບຕາມຄ່າຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ.

 

ສູດຄິດໄລ່ຄວາມລະອຽດແມ່ນ:

formula for calculating inductance.png    

                 

μ 0= ຄວາມລະອຽດຂອງອາກາດເສລີ

μ e = ຄວາມລະອຽດສຳພັດຂອງຫຼາຍໃຈ

e = ໜ້າຕັດຂວາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງຫຼາຍໃຈ

l e = ຄວາມຍາວເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງຫຼາຍໃຈ

N = ຈຳນວນເທິງທີ່ພັນຂອງຂດລວດ

ດັ່ງທີ່ສູດສະແດງ, ເພື່ອບັນລຸການຫຼຸດຂະໜາດຜະລິດຕະພັນ, ສາມາດພິຈາລະນາໃຊ້ຫຼາຍໃຈທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂອງແມ່ເຫຼັກສູງຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດປະລິມານຂອງຫຼາຍໃຈ.

ການອອກແບບໂຄງສ້າງ: ໂດຍອີງໃສ່ການຈັດວາງທາງພື້ນທີ່ຂອງແຜງວົງຈອນລູກຄ້າ, ອອກແບບໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນແນວຕັ້ງ ຫຼື ແນວນອນຢ່າງເຫມາະສົມ ແລະ ເລືອກປະເພດການຫຸ້ມຫໍ່ແບບຜ່ານຮູ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເທິງຜິວພື້ນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ choke ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ

ກະລຸນາອີງໃສ່ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ IEC 60664-1 ຫຼື ມາດຕະຖານພາຍໃນຂອງລູກຄ້າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ພິຈາລະນາປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ສິ່ງແວດລ້ອມການເຮັດວຽກກໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານດ້ານໄຟຟ້າຂອງຂດລວງ. ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປັບແຕ່ງ choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປ, ຄວນພິຈາລະນາປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊື້ນ, ແລະ ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນການນຳໃຊ້ຈິງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ການປັບປຸງ

ຫຼັງຈາກການປັບແຕ່ງ, choke ແບບຮູບແບບທົ່ວໄປຈະຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການທົດສອບຄ່າ inductance, impedance ແລະ ພາລາມິເຕີອື່ນໆ. ຖ້າຜົນການທົດສອບບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງແບບອອກແບບຈົນກ່ວາຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້.

4.ສະຫຼຸບ

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປັບແຕ່ງ choke ແບບຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບປັດໄຈຫຼາຍດ້ານ, ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ວັດສະດຸ ແລະ ຮູບແບບ, ພາລາມິເຕີການປະຕິບັດງານ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ການປັບປຸງ. ມີແຕ່ຜ່ານການວິເຄາະຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ການອອກແບບຢ່າງເຫມາະສົມຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ choke ແບບຮູບແບບທີ່ປັບແຕ່ງຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ງານຈິງ.

ທີມງານ R&D ທີ່ Codaca Electronics ມີປະສົບການອັນກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາ choke ແບບຮູບແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວສຳລັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ງານຂອງລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.