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赣榆穿线磁珠批发来电打样「多图」

发布时间:2020-10-20 09:02:56        








磁珠用在哪里呀?


主要功能是消除传输线结构(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,但电阻和电感都随频率而变化。它具有比普通电感更好的高频滤波特性,并且在高频时呈现电阻,因此在相对较宽的频率范围内可以保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。这些理论可能不会被特别理解,但在实际工程中,你会突然意识到。


磁珠选型


磁珠主要用于***电磁干扰差模噪声。它们的DC阻抗不大,但在高频时阻抗很高。一般来说,600R是指在100兆赫兹测试频率下的阻抗值。

磁珠的选择应遵循两个方面:一是集成运算放大器中的噪声干扰;第二个是要通过的电流量。

为了大致了解噪声的频率和强度,不同磁珠的频率阻抗曲线是不同的,应选择在噪声中心频率处磁珠阻抗较高的类型。噪声干扰大的应该有较高的阻抗,但不是阻抗越高越好。阻抗越高,DCR越大,有效信号损失越大。然而,通常没有一个完善的计算和选择基准。关键在于具体应用的有效性。120R-600R系列非常实用。

稍后,应考虑通过电流。如果用于电力线部分,应选择额定电压较高的规格。如果用于信号线部分,额定电压要求通常不高。其他磁珠通常具有较高的阻抗和较低的额定电压。磁珠的选择应根据实际情况进行。例如,对于3.3V和300毫安的电源,规定3.3V不能低于3.0V。那么磁珠的DC电阻DCR应该低于1R。在这种情况下,通常选择0.5R来避免3位数漂移。


磁珠的频率特性与位置选择


磁珠专门用于***信号线和电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。如下图所示,不同磁珠的阻抗特性不同。例如,在50兆赫,右边的磁珠显然更合适。因此,应根据频率选择合适的磁珠。磁珠通常被应用到苔藓管的三个位置以***电磁干扰,但是当放置在三个不同的位置时,效果是不同的。参考图2,在g端放置磁珠的情况相对较小,因为驱动器和mos管的引线相对较长,并且外部回路相对较大,所以引线的电感相对较大。***通常放置在D终端,这有助于***辐射。然而,由于电流相对较大,醉将很快进入饱和状态。理论上讲,放置在S端的电流与放置在D端的电流相同,但实际效果在S端比在D端好得多。磁珠是电***的,会产生反向电压来抵消D端的部分驱动电压,这将降低驱动速度,并更好地***辐射。


磁珠和电感是原理相同的


电压干扰严重,因此在一些复杂电路中,数字电路和模拟电路使用不同的稳压电源,数字电路和模拟电路分开布线,***端子一起接地。我相信许多正在学习信号的人知道如何区分模拟地和信号地。***终用一个零欧元的磁珠将两者连接起来。原因是什么?磁珠实际上相当于串联的电阻和电感。就电路功能而言,磁珠和电感的原理相同,只是频率不同而已。因此,磁珠的应用是基于其阻断直流电和直流电的功能。因此,应用磁珠来消除传输线结构(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分量)。DC分量是所需的有用信号。为了消除这些多余的信号能量,芯片磁珠被用作高频电阻。磁珠专门用于***信号线和电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠用于吸收超高频信号。这里还提到了几个名词:模拟电源、模拟地、数字电源和数字地。互联网上有许多关于这些名词的概念和解释。我个人对此的理解是,模拟电路中使用模拟电源和模拟地这两个概念,数字电路中使用数字电源和数字地(有点像废话)。但是在实际应用中,特别是对于像我这样一个刚刚认识到电子设计之美的小白,我还是一无所知。模拟信号和数字信号有什么区别?你为什么要区分?我个人对此的理解是:在单片机中的数字信号和模拟信号之间,由于数字信号是高频谱的脉冲信号,数字部分对模拟部分有很强的干扰,模拟部分不仅与模拟电源分离,而且与滤波器相连。在一些要求高的场合,例如,当一些单片机中的模数转换器进行模数转换时,数字部分经常进入睡眠状态,大多数数字逻辑停止工作以防止它们干扰模拟部分。如果干扰严重,您甚至可以分别使用两个电源,通常用电感和电容隔离它们。事实上,在某些场合,模拟电源和数字电源没有太大的区别。如果不使用芯片的模数转换功能,就无法区分数字电源和模拟电源;如果使用模数转换器或数模转换器,还应考虑参考电源设计。


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