磁环,磁珠,电感
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磁珠基础知识大全,如何选择磁珠
首先,什么是磁珠?磁珠具有非常高的电阻率和磁导率。它们相当于电阻和电感的串联,但电阻和电感都随频率而变化。他具有比普通电感-的高频滤波特性,并且在高频下表现出电阻,因此他可以在相对较宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号是电感,但从使用磁珠的模型可以看出。就电路功能而言,除了不同的频率特性之外,磁珠和电感具有相同的原理。磁珠由氧磁体组成,感应器由磁芯和线圈组成。磁珠将交流信号转换成热能。感应器储存交流电并慢慢释放。磁珠对高频信号有很大的阻断作用。一般规格为100欧姆/100兆赫,其电阻比低频电感小得多。铁氧体磁头是目前应用发展较快的抗干扰元件。它价格低廉,使用方便,对高频噪声有-的滤波效果。在电路中,导线只需要穿过它(我使用的所有导线都像普通电阻一样,导线都已经穿过并粘合,还有表面贴装形式,但很少出售)。当导体中的电流通过时,铁氧体对低频电流的电阻很小,而对高频电流的衰减作用很大。
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。
磁珠的特性
(1)频率阻抗曲线[2]
从频率阻抗曲线可以看出,磁珠有三个响应区:
xr磁珠是电感性的
x=r磁珠开始显示电阻
当r=-x磁珠开始显示容性使用时,有-使频率在磁珠的电阻区进行滤波,并且频率应在相对较小的电感区。上图是磁珠的阻抗vsfrequency(兆赫)图。现在,如果你想过滤掉100兆赫兹的噪音,这个磁珠合适吗?实际上,它不合适。虽然这种磁珠在80兆赫左右开始显示电阻,r=x,但在100兆赫左右仍有较大的灵敏度,当用于电力线滤波时,可能会引起振荡。这个磁珠实际上是zui的噪声抑制性能,大约为300兆赫。
(2)dc偏置电流对磁珠性能的影响
上图显示了村田给出的dc偏置电流对阻抗的影响[3]。可以看出,随着电流的增加,阻抗开始减小。设备手册中给出的额定电流指的是磁珠在给定温度升高时可以通过的大电流,而不是磁珠在该电流下仍能保持零dc偏置的阻抗。
为了有效地过滤电源,设计额定电流降额为20%的磁珠是一种-的选择。