磁环,磁珠,电感
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磁珠的主要功能是什么?
dc分量是所需的有用信号,而射频能量是沿线传输和辐射的无用电磁干扰。为了消除这些多余的信号能量,芯片磁珠被用作高频电阻(衰减器),允许dc信号通过并过滤掉交流信号。一般来说,高频信号高于30兆赫兹,然而,低频信号也受到芯片磁珠的影响。磁珠具有非常高的电阻率和磁导率,相当于电阻和电感的串联。只要电线在电路中穿过它。高频电流以热的形式消散。它的等效电路是电感和电阻的串联。这两个分量的值与磁珠的长度成正比。一些磁珠有多个孔,通过导线可以增加组件的阻抗(通过磁珠的次数的平方)。铁氧体磁珠不仅可用于滤除电源电路中的高频噪声(可用于dc和交流输出),还可广泛用于其他电路。
片式磁珠
芯片磁珠的功能主要是消除传输线结构(印刷电路板电路)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在dc传输电平上的交流正弦波分量。dc分量是必需的有用信号,而射频能量是无用的电磁干扰传输和沿线辐射。为了消除这些多余的信号能量,芯片磁珠被用作高频电阻(衰减器),允许dc信号通过并过滤掉交流信号。一般来说,高频信号高于30兆赫,但低频信号也受芯片磁珠的影响。
芯片磁珠不仅具有小型化和轻量化的优点,而且在射频噪声的频率范围内具有高阻抗特性,可以消除传输线中的电磁干扰。芯片磁珠可以降低dc电阻,以避免有用信号的过度衰减。芯片磁珠还具有-的高频特性和阻抗特性,可以-地消除射频能量。在高频放大电路中也可以消除寄生振荡。有效工作频率在几兆赫到几百兆赫之间。
在过高的dc电压下,芯片磁珠的阻抗特性会受到影响。此外,如果工作温度升高过高或外部磁场过大,磁珠的阻抗将受到不利影响。
磁珠的选用与应用
由于铁氧体磁珠可以增加高频损耗,而不会在电路中引入直流损耗,并且体积小,便于间隔安装在导线或导线上,因此对1mhz以上的噪声信号有明显的抑制作用,可用于高频电路的去耦、滤波、寄生振荡抑制等。-是对于消除电路中开关器件引起的电流突变和滤波电源线或其它导线引入电路的高频噪声的干扰具有明显的效果。对于低阻抗电源电路、谐振电路、c类功率放大器和晶闸管开关电路,铁氧体磁珠对滤波非常有效。铁氧体磁珠通常可分为电阻型和电感型,使用时可根据需要选择。单个磁珠的阻抗通常为10至几百欧姆。如果一个衰减量不够,可以串联使用多个磁珠,但当有三个以上时,效果不会-增加。如图3所示,由两个感应铁氧体磁珠组成的高频lc滤波器电路可以有效地吸收由高频振荡器产生的振荡信号,而不会流入负载,也不会降低负载上的dc电压。
磁珠
磁珠是由信号线、高频噪声和峰值干扰-制成,并具有吸收静电脉冲的能力。
磁珠用于接收频信号,如一些射频电路、锁相环、振荡电路和含有频存储器的电路(ddr sdram、rambus等)。),这需要添加到电源输入部分。电感是一种储能元件,用于液晶振荡电路、中低频滤波电路等。其应用频率范围很少超过50兆赫。
磁珠的作用主要是消除传输线结构(电路)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在dc传输电平上的交流正弦波分量,dc分量是需要的有用信号,而射频能量是沿线无用的电磁传输和辐射。为了消除这些不-的信号能量,芯片磁珠被用作高频电阻(衰减器),允许dc信号通过并过滤掉交流信号。一般来说,高频信号高于30mhz,然而,低频信号也受到芯片磁珠的影响。
片状磁珠由软磁铁氧体材料制成,构成具有高体积电阻率的单片结构。涡流损耗与铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。使用芯片磁珠的优势:小型化和轻量化,在射频噪声的频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构,-地消除信号交叉绕组。-的磁屏蔽结构。降低dc电阻以避免有用信号的过度衰减。-的高频特性和阻抗特性(-地消除射频能量)。消除高频放大电路中的寄生振荡。它可以在几兆赫到几百兆赫的频率范围内有效地工作。