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发布时间:2020-08-12 00:30:59
磁珠的作用
珠子的形状与感应器相似,它们的主要功能只是受到电源和信号噪声的干扰。
在低频带,阻抗由电感的感抗组成。r在低频时非常小。磁芯的磁导率很高,所以电感很大。l起主要作用,电磁干扰被反射和***,磁芯损耗小。整个器件是一个低损耗、高品质的电感。这种电感很容易引起谐振。因此,使用铁氧体磁珠后,干扰增强有时会出现在低频带。
在高频带,阻抗由电阻元件组成。随着频率的增加,磁芯的磁导率降低,导致电感和感抗分量减少。此时,磁芯的损耗增加,电阻分量增加,导致总阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转化为热能被耗散掉。
铁氧体磁珠广泛用于印刷电路板。例如,可以通过用磁珠(较大的磁环)覆盖印刷电路板的电源线入口端来过滤高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专门用于***信号线和电源线上的高频干扰和尖峰干扰。它还具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
电感器是能量存储元件,而磁珠是能量转换(消耗)装置。电感器主要用于电力滤波器电路,***是***传导干扰。磁珠主要用于信号电路,主要用于电磁兼容。磁珠用于吸收超高频信号,例如在一些射频电路、锁相环、振荡电路、包含超高频存储器的电路等中。需要在电源输入部分添加磁珠。
磁珠的选用与应用
铁氧体***元件也广泛用于印刷电路板、电源线和数据线。如果将铁氧体磁珠添加到印刷电路板电源线的入口端,可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专门用于***信号线和电源线上的高频干扰和尖峰干扰。它还具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。这两个元素的数值与磁珠的长度成正比,磁珠的长度对***效果有明显的影响,磁珠的长度越长,***效果越好。
普通滤波器由无损耗电抗元件组成。它们在电路中的功能是将阻带频率反射回信号源。因此,这种滤波器也称为反射滤波器。当反射滤波器与信号源的阻抗不匹配时,一些能量将被反射回信号源,导致干扰水平的增强。为了解决这个问题,可以在滤波器的输入线上使用铁氧体磁环或磁珠套筒,并且可以利用由磁环或磁珠引起的高频信号的涡流损耗将高频分量转换成热损耗。因此,磁环和磁珠实际上吸收高频成分,所以它们有时被称为吸收滤波器。
磁珠的选用
承前:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。
本节:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部电容”的概念。能看到当电容呈现“全局特性”的时候,电容的位置其实没有想象中那么重要。
启后:多层板设计的时候,电容倾向于呈现“全局特性”,“电源加磁珠”的设计方法,会影响电容在全局范围内起作用。同时电源种类太多,还会带来其他设计问题。
通过上一篇文章,我们知道平常“耳熟能详”的电容去耦半径理论,对PCB设计其实没有什么指导意义。0.1uf的电容去耦半径足够大,设计中参考这个值没有用处,工程师还是会“尽量”把0.1uf电容靠近芯片的电源管教放置。PCB设计师需要更有效的理论来指导电容的布局设计。
既然简单的用四分之一波长理论推算的电容去耦半径不起作用,那么电容放置得离芯片电源管脚比较远,还会有哪些影响呢?很多人都答对了,影响安装电感。
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