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江门编带磁珠规格免费咨询,磁丰电子公司

发布时间:2020-08-28 01:54:40        








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。


磁珠基础知识大全,如何选择磁珠


。二。磁珠的工作原理磁珠的主要原料是铁氧体。铁氧体是一种具有立方晶格结构的铁磁材料。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。其制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。铁氧体是一种磁芯,常用于电磁干扰滤波器。许多制造商提供专门用于***电磁干扰的铁氧体材料。这种材料的特点是非常大的高频损耗和高磁导率。它可用于在高频高电阻条件下,在电感线圈绕组之间产生小电容。对于用于***电磁干扰的铁氧体,***的重要性能参数是磁导率μ和饱和磁通密度Bs。磁导率μ可表示为复数,实部构成电感,虚部表示损耗,并随频率的增加而增加。因此,它的等效电路是由电感L和电阻R组成的串联电路,二者都是频率的函数。当导线穿过铁氧体磁芯时,电感的阻抗随着频率的增加而增加,但在不同的频率下,其机理完全不同。在低频带,阻抗由电感的感抗组成。在低频时,R很小,磁芯磁导率高,所以电感大,L起主要作用,电磁干扰被反射和***,此时磁芯损耗小。整个器件是一个低损耗、高品质的电感,容易引起谐振。因此,在低频带中,使用铁氧体磁珠后有时会出现干扰增强。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,导致电感器的电感降低,电感分量减少。然而,磁芯损耗增加,电阻成分增加,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***元件广泛用于印刷电路板、电源线和数据线。如果将铁氧体***元件添加到印刷电路板的电源线入口端,则可以滤除高频干扰。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。


磁珠


磁珠是由信号线、高频噪声和峰值干扰特别制成,并具有吸收静电脉冲的能力。

磁珠用于接收超高频信号,如一些射频电路、锁相环、振荡电路和含有超高频存储器的电路(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。为了消除这些不必要的信号能量,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,更好地消除信号交叉绕组。出色的磁屏蔽结构。降低DC电阻以避免有用信号的过度衰减。显著的高频特性和阻抗特性(更好地消除射频能量)。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。


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