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              多孔磁珠定制推薦廠家 磁豐電子公司

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              發布時間:2020-07-31 16:27  







              磁珠的頻率特性與位置選擇


              磁珠專門用于抑制信號線和電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。如下圖所示,不同磁珠的阻抗特性不同。例如,在50兆赫,右邊的磁珠顯然更合適。因此,應根據頻率選擇合適的磁珠。磁珠通常被應用到苔蘚管的三個位置以抑制電磁干擾,但是當放置在三個不同的位置時,效果是不同的。參考圖2,在g端放置磁珠的情況相對較小,因為驅動器和mos管的引線相對較長,并且外部回路相對較大,所以引線的電感相對較大。Zui通常放置在D終端,這有助于抑制輻射。然而,由于電流相對較大,醉將很快進入飽和狀態。理論上講,放置在S端的電流與放置在D端的電流相同,但實際效果在S端比在D端好得多。磁珠是電感性的,會產生反向電壓來抵消D端的部分驅動電壓,這將降低驅動速度,并更好地抑制輻射。


              什么是磁珠



              磁珠具有非常高的電阻率和磁導率,相當于電阻和電感的串聯,但電阻和電感都隨頻率而變化。它具有比普通電感更好的高頻濾波特性,并且在高頻時呈現電阻,因此在相對較寬的頻率范圍內可以保持較高的阻抗,從而提高調頻濾波效果。

              1.電感可用作電源濾波器。磁珠的電路符號是電感,但從使用磁珠的模型可以看出。就電路功能而言,除了不同的頻率特性之外,磁珠和電感具有相同的原理。

              2.磁珠由氧磁體組成。電感器由磁芯和線圈組成。磁珠將交流信號轉換成熱能。感應器儲存交流電并慢慢釋放。

              磁珠對高頻信號有很大的阻斷作用。一般規格為100歐姆/100兆赫。在低頻時,它的電阻比電感小得多。

              鐵氧體磁珠是目前應用發展較快的抗干擾元件。它價格低廉,使用方便,濾除高頻噪聲效果顯著。

              3、在電路中只要電線穿過它。當導體中的電流通過時,鐵氧體對低頻電流的電阻很小,而對高頻電流的衰減作用很大。高頻電流以熱的形式消散。它的等效電路是電感和電阻的串聯。這兩個分量的值與磁珠的長度成正比。磁珠的種類很多,制造商應提供規格,尤其是磁珠的阻抗與頻率的關系曲線。

              4.一些磁珠有多個孔。通過導線可以增加組件的阻抗(磁珠交叉次數的平方)。然而,在高頻下增加的噪聲抑制能力不能像預期的那樣多,是串聯幾個磁珠。

              5.鐵氧體是一種磁性材料,由于電流過大,會導致磁飽和和磁導率急劇下降。結構上專門設計的磁珠應用于大電流過濾,并應注意散熱措施。

              6.鐵氧體磁珠不僅可用于濾除電源電路中的高頻噪聲(可用于DC和交流輸出),還可廣泛用于其它小體積電路。特別是在數字電路中,由于脈沖信號含有頻率很高的高次諧波,也是電路高頻輻射的主要來源,磁珠在這種場合下可以發揮作用。


              電感與磁珠的區別


              多于一匝的線圈通常被稱為感應線圈,而少于一匝的線圈(穿過磁環的導線)通常被稱為磁珠。

              電感器是能量存儲元件,磁珠是能量轉換(消耗)裝置。

              電感主要用于電源濾波磁珠參數回路,磁珠主要用于信號回路,用于電磁兼容對策。

              磁珠主要用于抑制電磁輻射L干擾、磁珠參數和磁珠特性,而電感主要用于抑制傳導干擾。兩者都可以用來處理電磁兼容和電磁干擾問題。

              電感通常用于電路匹配和信號質量控制。磁珠用于模擬接地和數字接地相結合的地方。主要參數:

              標稱值:因為磁珠的單位根據其在特定頻率下產生的阻抗而標稱,并且磁珠的特征阻抗的單位也是歐姆。通常,標準是100兆赫,如2012B601,這意味著磁珠的阻抗在100兆赫時為600歐姆。

              額定電流:額定電流是指能保證電路正常運行的允許電流。

              磁珠具有非常高的電阻率和磁導率。它們相當于電阻和電感的串聯,但電阻和電感都隨頻率而變化。他比普通電感器具有更好的高頻濾波特性,并且在高頻下表現出電阻,因此他可以在相對較寬的頻率范圍內保持較高的阻抗磁珠參數,從而提高調頻濾波效果。作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號是電感,但從模型中可以看出磁珠用于電路功能。磁珠和電感原理相同,只是頻率特性不同。磁珠由氧磁體組成。電感由磁芯磁珠參數、磁珠特性和線圈組成。磁珠將交流信號轉換成熱能。電感儲存交流電并緩慢釋放。


              磁珠的特性


              (3)液晶共振效應

              在電源線上,電阻通常很小,電阻相對較大。舉一個極端的例子,RS=0,RL=無窮大。進行簡單計算,如下圖所示。因此,這種振蕩的可能性相對較大。

              對于液相色譜串聯電路,增益響應曲線如下圖所示。可以看到,在3兆赫,有一個凸起,約為11dB。上述電路在時域中用L-真值進行了。分別輸入10KHz和3.3MHz的正弦信號。模擬的L-真值結果如下圖所示。可以看出,當正弦輸入為10KHz時,輸入和輸出信號基本相同,但當輸入頻率增加到3.3MHz正弦輸入時(對應于提高的頻率點),輸出信號幅度約為輸入信號幅度的4倍。

              因此,如果電路設計不合適,濾波電路將變成放大電路。

              如何解決這種液晶振蕩?

              這可以通過增加后續級的電容來實現[1]。

              修改電路如下[4]: (4) DC電阻

              在選擇磁珠時,我們應該注意它們的DC電阻。如果供電設備(尤其是數字設備)偶爾會有大電流。例如,如果選擇DC電阻為0.7歐姆的磁珠,并且被供電設備所需的電壓為1.1V,芯片偶爾會消耗400毫安的電流,那么芯片通過磁珠后的電壓將下降到0.82伏,這可能導致芯片工作異常。此外,由于大電流是瞬態的,你很難觀察到這種現象。


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