10M+ အီလက်ထ্রောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ သိုလှောင်ထားပါသည်
ມາດຕະຖານ ISO
ពានុញ្ញាតរួមមាន
ປະໄວທັນເວລາ
ສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຍາກຄົ້ນເຫັນ?
ພວກເຮົາແຫ່ງແຫຼ່ງ
ຂໍແຈ້ງລາຄາ

Common-Mode Choke: ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ປະເພດ, ການເລືອກ ແລະ ການນໍາໃຊ້

Apr 10 2026
ແຫຼ່ງ: Michael Chen
ສືບສະຖານທີ່: 1900

Common-mode choke ຄວບຄຸມສຽງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ສັນຍານປົກກະຕິຜ່ານໄປ. ຫນ້າທີ່ຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີທີ່ມັນມີປະຕິກິລິຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ກະແສທໍາມະດາແລະກະແສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍຫຼັກການເຮັດວຽກ, ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ.

ຄ1. Common Mode Choke ແມ່ນຫຍັງ?

ຄ2. ວິທີທີ່ Common Mode Choke ເຮັດວຽກ

ຄ3. ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຂຶ້ນກັບເລື້ອຍໆ

ຄ4. ປະເພດຂອງ Common Mode Chokes

ຄ5. ການນໍາໃຊ້ Common Mode Chokes

ຄ6. Common Mode Choke vs Standard Inductor

ຄ7. ບັນຫາທົ່ວໄປ, ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຄ8. ສະຫລຸບ

ຄ9. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

Figure 1. Common Mode Choke

Common Mode Choke ແມ່ນຫຍັງ?

Common-mode choke ແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງ passive inductive ທີ່ມີສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນແກນແມ່ເຫຼັກດຽວກັນ. ມັນ ກີດ ກັນ ສຽງ ດັງ ແບບ ທໍາ ມະ ດາ, ຊຶ່ງ ເປັນ ກະ ແສ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ ທີ່ ໄຫລ ໄປ ໃນ ທິດ ທາງ ດຽວ ກັນ ໃນ ຫລາຍໆ conductors, ໃນ ຂະນະ ທີ່ ປ່ອຍ ໃຫ້ ສັນຍານ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຜ່ານ ໄປ ໂດຍ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຫນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (EMC), ຫລຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ, ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນຫມວດໄຟຟ້າແລະສັນຍານ.

ວິທີທີ່ Common Mode Choke ເຮັດວຽກ

Figure 2. How a Common Mode Choke Works

Common mode choke ຮັບມືກັບກະແສທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບທິດທາງຂອງມັນ. ເມື່ອສຽງດັງແບບທໍາມະດາໄຫຼໄປໃນທິດທາງດຽວກັນຜ່ານທັງສອງວົງ ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນ. ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມຂະຫນາດແມ່ເຫຼັກໃນແກນແລະສ້າງ impedance ສູງ, ຊຶ່ງກີດກັນສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ເມື່ອກະແສທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄຫຼ ມັນຈະເຄື່ອນເຫນັງໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ທົ່ງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນທໍາລາຍ, ດັ່ງນັ້ນ choke ຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່າຫຼາຍຕໍ່ສັນຍານທີ່ຕັ້ງໃຈ. ພຶດຕິ ກໍາ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ນີ້ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ choke ກີດ ກັນ ສຽງ ດັງ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ປ່ອຍ ໃຫ້ ສັນຍານ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຜ່ານ ໄປ ໂດຍ ມີ ການ ລົບ ກວນ ຫນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ.

ລັກສະນະແບບ ທໍາ ມະ ດາDifferential Mode
ທິດທາງປະຈຸບັນທິດທາງດຽວກັນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ
ການພົວພັນແມ່ເຫຼັກທົ່ງ ເສີມທົ່ງນາຍົກເລີກ
ການຕອບສະຫນອງ chokeimpedance ສູງimpedance ຕ່ໍາ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຍານຖືກ ປິດ ບັງຜ່ານ ປົກກະຕິ

ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມແລະຂຶ້ນກັບເລື້ອຍໆ

Figure 3. Non-Ideal and Frequency-Dependent Behavior

ໃນສະພາບທີ່ເຫມາະສົມ, choke ແບບທໍາມະດາຈະໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍໃນທຸກความถี่. ໃນ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ແທ້ໆ, ປະສິດທິພາບ ຂອງ ມັນ ຈະ ປ່ຽນ ໄປ ຕາມ ລາຍ ລະອຽດ ຂອງ ການ ກໍ່ສ້າງ, ສ່ວນ ປະກອບ ຂອງ ກາຝາກ ແລະ ເລື້ອຍໆ. ໂຄກແບບທໍາມະດາປະພຶດຄືກັບການປະສົມປະສານຂອງ inductance, resistance ແລະ capacitance. ເພາະ ເຫດ ນີ້, impedance ຂອງ ມັນ ຈຶ່ງ ປ່ຽນ ໄປ ຕາມ frequency, ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ການ ຕອງ ຂອງ ມັນ ແມ່ນ ຈໍາກັດ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ມີ ປະ ໂຫຍດ.

ຄວາມອັດສະຈັນໃຈ

Inductance ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດສະດຸຫຼັກແລະຈໍານວນຫມູນໃນວົງ. ຄວາມຊຶມຊຶມທີ່ສູງກວ່າແລະການຫມູນວຽນຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມຄວາມອັດສະຈັນ, ແຕ່ຄ່ານັ້ນບໍ່ຄົງຢູ່ສະເຫມີໃນການໃຊ້ແທ້ໆ. ມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວຂອງການດໍາເນີນງານ ແລະ DC bias, ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີທີ່ choke ເຮັດວຽກໃນສະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Coupling Factor ແລະ Leakage Inductance

ປັດໄຈການຜູກພັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກລົມຫນຶ່ງຖືກແບ່ງປັນກັບອີກເສັ້ນຫນຶ່ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບສໍ່າໃດ. ການຜູກພັນທີ່ແຂງແຮງຊ່ວຍປັບປຸງການປິດບັງສຽງໃນຮູບແບບທໍາມະດາ, ໃນຂະນະທີ່ການຜູກພັນທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອງກັນສຽງດັງ. inductance leakage ນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕຽມຂອງລົມແລະສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງຫມວດໂດຍສະເພາະໃນຄວາມໄວສູງກວ່າ. ໃນບາງກໍລະນີ, ມັນຍັງສາມາດມີສ່ວນໃນການ resonance ເມື່ອປະກອບກັບ capacitance ຂອງກາຝາກ.

Capacitance ທີ່ ຕິດ ຕໍ່ ກັນ

capacitance interwinding ເກີດຈາກວົງໂຄ້ງທີ່ຫ່າງໄກກັນ. ໃນ frequency ຕ່ໍາ, ອິດ ທິພົນ ຂອງ ມັນ ແມ່ນ ຫນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ, ແຕ່ ໃນ frequency ທີ່ ສູງ ກວ່າ, ມັນ ຈະ ມີ ຄວາມ ສໍາຄັນ ຫລາຍ ຂຶ້ນ. ມັນປະຕິກິລິຍາກັບ inductance ເພື່ອສ້າງ frequency resonant ຕົວເອງ ຫຼື SRF. ນອກ ເຫນືອ ໄປ ຈາກ ຈຸດ ນີ້, ປະສິດທິພາບ ຂອງ choke ໃນ ຖານະ ເປັນ ເຄື່ອງ ຕອງ ຈະ ຫລຸດ ຫນ້ອຍ ລົງ ແລະ ມັນ ອາດ ບໍ່ ສາມາດ ຢັບຢັ້ງ ສຽງ ດັງ ໄດ້ ອີກ ຕໍ່ ໄປ.

ຄວາມຕ້ານທານຂອງລົມ

ຄວາມຕ້ານທານຂອງລົມແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງເຊືອກທີ່ໃຊ້ໃນ choke. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍໄຟຟ້າ, ການສ້າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ voltage ຫລຸດລົງໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຕ້ານທານນີ້ສາມາດໃຫ້ການຫລຸດຜ່ອນບາງຢ່າງ, ຊຶ່ງອາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ resonance. ຄຸນຄ່າທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນຍັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າເພາະຜົນກະທົບຂອງຜິວຫນັງ, ບ່ອນທີ່ກະແສມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໄຫຼຢູ່ໃກ້ຜິວຫນ້າຂອງຕົວນໍາ.

ວິທີການລ້ຽວແລະຜົນກະທົບຂອງມັນ

ວິທີການຄ້ຽວມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການຜູກພັນ, ອັດຕາການລົ້ມລະລາຍ ແລະ capacitance.

• ໃນການລໍ້ສອງມື, ເຊືອກຈະຖືກຜູກເຂົ້າກັນໃນເວລາດຽວກັນ, ຊຶ່ງປັບປຸງການຜູກພັນແລະຊ່ວຍຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສົມດຸນ. ວິທີນີ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຫ້ອັດຕາການລົ້ມລະລາຍຕ່ໍາກວ່າ, ແຕ່ມັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນແລະລາຄາແພງໃນການຜະລິດ.

• ໃນການລໍ້ທະນາຄານ, ການຄ້ຽວຈະຖືກວາງໄວ້ຕ່າງຫາກ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ການ ຈັດ ຕຽມ ນີ້ ຕາມ ປົກກະຕິ ແລ້ວ ຈະ ມີ inductance ແລະ capacitance ທີ່ ສູງ ກວ່າ, ຊຶ່ງ ສາມາດ ຫລຸດ ປະສິດທິພາບ ໃນ frequency ທີ່ ສູງ ກວ່າ.

ປະເພດຂອງ Common Mode Chokes

Common-mode chokes ສາມາດແບ່ງໄດ້ຕາມວິທີການຕິດຕັ້ງ, ໂຄງສ້າງແກນ, ຮູບແບບການຄ້ຽວ ແລະ ການນໍາໃຊ້.

ໂດຍວິທີການຕິດຕັ້ງ

Figure 4. By Mounting Method

ປະເພດໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນ
ຜ່ານ ຮູຫມວດໄຟຟ້າ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ມີກະແສສູງການສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອງຈັກທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້
Surface-mount (SMD)ການປະກອບເຂົ້າກັນແບບອັດຕະໂນມັດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດໃນປະລິມານຫຼາຍ
PCB ຮວມເຂົ້າກັນການອອກແບບທີ່ຈໍາກັດບ່ອນຫວ່າງລົດຈໍານວນສ່ວນປະກອບແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງແຜນການ

ຕາມໂຄງສ້າງຫຼັກ

Figure 5. By Core Structure

ປະເພດໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນ
ແກນ Toroidalລະບົບທີ່ຮູ້ສຶກໄວ EMIການ ຫລັ່ງ ໄຫລ ຕ່ໍາ ແລະ ການ ຄວບ ຄຸມ ແມ່ ເຫຼັກ ທີ່ ແຂງ ແຮງ
ແກນ Rodການອອກແບບທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ລາຄາຕໍ່າການກໍ່ສ້າງທີ່ງ່າຍແລະຄວາມສາມາດໃນການຕອງຂັ້ນພື້ນຖານ

ໂດຍ Winding Style

Figure 6. By Winding Style

ປະເພດໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນ
ບາດ ແຜການຕອງພະລັງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບກະແສສູງ
Multilayer / compact windingຫມວດ ສູງ ແລະ compactຂະຫນາດຫນ້ອຍລົງພ້ອມກັບຜົນກະທົບຂອງກາຝາກທີ່ຄວບຄຸມໄດ້

ໂດຍການສະຫມັກ

Figure 7. By Application

ປະເພດໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນ
ສາຍໄຟຟ້າການຕອງໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າຮັບມືກັບສຽງດັງໃນກະແສສູງ ແລະ ความถี่ຕໍ່າ
ສາຍຂໍ້ມູນ chokeສາຍສັນຍານຄວາມໄວສູງ (USB, Ethernet)ຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງສັນຍານໃນຂະນະທີ່ຫລຸດຜ່ອນສຽງດັງ

ການນໍາໃຊ້ Common Mode Chokes

Figure 8. Applications of Common Mode Chokes

ຫມວດໄຟຟ້າ

ຢັບຢັ້ງສຽງອຶກກະທຶກທົ່ວໄປທີ່ມີความถี่ສູງເຊິ່ງເກີດຈາກການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສຽງແຜ່ຜ່ານສາຍอินพุตແລະຜົນອອກແລະຊ່ວຍບັນລຸຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງ EMI.

ສາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ

ຫລຸດຜ່ອນສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກການແຊກແຊງພາຍນອກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງສັນຍານ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສັນຍານ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະບົບຄວາມໄວສູງເຊັ່ນ USB ແລະ Ethernet.

ສຽງ ແລະ ເຄື່ອງ ອີ ເລັກ ທຣອນ ນິກ

ຈໍາກັດສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະຫມວດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ. ສິ່ງນີ້ລົດການແຊກແຊງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສັນຍານ.

ລະບົບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ

ຄວບຄຸມສຽງທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນປ່ຽນແປງ ແລະ ສາຍໂສ້ຍາວ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບແລະລົດການແຊກແຊງລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ອຸປະກອນພິເສດ

ຫລຸດຜ່ອນສຽງດັງທີ່ນໍາພາແລະລັງສີໃນລະບົບທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ. ການຕອງທີ່ຫມັ້ນຄົງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນບ່ອນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແມ່ເຫຼັກທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະລະດັບການແຊກແຊງຕໍ່າ.

Common Mode Choke vs Standard Inductor

Figure 9. Common Mode Choke vs Standard Inductor

ແງ່ມຸມCommon Mode ChokeInductor ມາດຕະຖານ
ໂຄງສ້າງການຜູກພັນຫຼາຍຄັ້ງລົມດຽວ
ຫນ້າ ທີ່ຢັບຢັ້ງສຽງດັງແບບ common-modeຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ
ພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກການ ຍົກເລີກ / ການ ເສີມ ກໍາ ລັງການຕອບສະຫນອງແມ່ເຫຼັກດຽວ
ໂປຣເເກຣມການຕອງ EMIການເກັບກໍາພະລັງງານ ແລະ ການຕອງພະລັງງານ

ບັນຫາທົ່ວໄປ, ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ການ ເລືອກ ແລະ ການ ວາງ ແຜນ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ເປັນ ສິ່ງ ສໍາຄັນ. ບັນຫາ ເລື່ອງ ການ ດໍາເນີນ ງານ ຫລາຍ ຢ່າງ ມາ ຈາກ ການ ຄິດ ໄລ່ ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຫລື ປັດໄຈ ທີ່ ຖືກ ມອງ ຂ້າມ.

• ການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ inductance ແທນ impedance

• ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພຶດຕິກໍາທີ່ຂຶ້ນກັບความถี่

• ດໍາເນີນການສູງກວ່າຄວາມໄວຂອງຕົວເອງ

• ເກີນກວ່າຄະແນນໃນປະຈຸບັນ

• ການວາງທີ່ບໍ່ດີໃນຫມວດ

• ການປະຕິບັດແບບແຜນ PCB ທີ່ອ່ອນແອ

ບັນຫາທົ່ວໄປແລະວິທີແກ້ໄຂ:

• ການລະງັບສຽງດັງທີ່ອ່ອນແອ: ກວດເບິ່ງ impedance ທີ່ความถี่ແລະສະຖານທີ່ຂອງສຽງ

• ຄວາມอิ่มตัวຂອງແກນ: ລົດກະແສຫຼືເລືອກໂຄກທີ່ມີຄະແນນສູງກວ່າ

• ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ: ກວດເບິ່ງຄວາມຕ້ານທານ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການຫລັ່ງໄຫຼຂອງອາກາດ

• ຄວາມ ລົ້ມ ເຫ ລວ ເລື້ອຍໆ: ສ່ວນ ຫລາຍ ແລ້ວ ເກີດ ຈາກ capacitance ຫລື ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ໃກ້ SRF

• ການບິດເບືອນຂອງສັນຍານ: ອາດເປັນຜົນມາຈາກການຊັກຈູງຫຼືການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ການສະຫລຸບ

Common-mode choke ລົດສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ສັນຍານປົກກະຕິຜ່ານໄປ. ປະສິດທິພາບຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກ, ການຕອບສະຫນອງ frequency ແລະ ລາຍລະອຽດການກໍ່ສ້າງ. ປັດໄຈທີ່ແທ້ຈິງເຊັ່ນ ຜົນກະທົບຂອງກາຝາກ ແລະ ສະພາບການດໍາເນີນງານຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການຄັດເລືອກ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ [FAQ]

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຕິດຕັ້ງໂຄເຄນແບບທໍາມະດາໃນທິດທາງທີ່ຜິດ?

chokes ແບບ ທໍາ ມະ ດາ ສ່ວນ ຫລາຍ ຈະ ມີ ຄວາມ ສົມ ດຸນ, ສະ ນັ້ນ ການ ຊີ້ ນໍາ ຕາມ ປົກກະຕິ ຈະ ບໍ່ ມີ ຜົນ ກະ ທົບ ກະ ເທືອນ ຕໍ່ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ການ ຕິດ ຕໍ່ pin ທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ໃນ ການ ອອກ ແບບ ບາງ ຢ່າງ ສາມາດ ຫລຸດຜ່ອນ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ການ ຕອງ ຫລື ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ບໍ່ ສົມ ດຸນ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ສັນຍານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ໄວ ສູງ ຫລື ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໄວ.

Common-mode choke ສາມາດລົດສຽງດັງຂອງโหมดແຕກຕ່າງໄດ້ບໍ?

ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຖືກອອກແບບສໍາລັບສຽງດັງແບບທໍາມະດາ, ແຕ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການລົ້ມລະລາຍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜົນສະທ້ອນນີ້ມີຈໍາກັດແລະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ສໍາລັບການກວດສອບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອຸທິດຕົນ.

ເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກວ່າ common-mode choke ກໍາລັງລົ້ມລະລາຍ?

ສັນຍະລັກທົ່ວໄປລວມເຖິງລະດັບສຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານຫລຸດລົງ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້. ໃນ ບາງ ກໍລະນີ, ປະສິດທິພາບ ຈະ ຫລຸດ ລົງ ເພາະ core ເກົ່າ ຫລື ຄວາມ ກົດ ດັນ ຈາກ ຄວາມ ຮ້ອນ ຊ້ໍາ ແລ້ວ ຊ້ໍາ ອີກ ແທນ ທີ່ ຈະ ລົ້ມ ເຫລວ.

ເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ຈະໃຊ້ chokes ແບບ common-mode ໃນຫມວດດຽວ?

ແມ່ນ ແລ້ວ, ສາມາດ ໃຊ້ ຫລາຍ chokes ໃນ ຈຸດ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ເພື່ອ ຄວບ ຄຸມ ສຽງ ດັງ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ ຫລາຍ ຂຶ້ນ. ສ່ວນ ຫລາຍ ແລ້ວ ມັນ ຈະ ຖືກ ວາງ ໄວ້ ໃນ input, output ຫລື ລະ ຫວ່າງ ຂັ້ນ ຕອນ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ສຽງ ບໍ່ ໃຫ້ ແຜ່ ຂະ ຫຍາຍ ໄປ ທົ່ວ ລະບົບ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄະແນນ impedance ແລະ inductance ໃນ choke ແບບທໍາມະດາແມ່ນຫຍັງ?

Inductance ບັນຍາຍ ເຖິງ ຄຸນສົມບັດ ຂອງ coil ໃນ frequency ຕ່ໍາ, ໃນ ຂະນະ ທີ່ impedance ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວິທີ ທີ່ choke ຕ້ານທານ ກັບ ສຽງ ດັງ ໃນ ຂອບ ເຂດ frequency. ສໍາລັບການລະງັບສຽງດັງ, impedance ທີ່ความถี่ເປົ້າຫມາຍມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າ inductance ເທົ່ານັ້ນ.