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梅州编带磁珠厂家推荐货源

发布时间:2020-10-07 03:25:38        








磁珠器主要特性参数



DC电阻(mohm):直流电流通过磁珠时磁珠的电阻值。

额定电流(mA):表示磁珠正常工作时允许电流。

阻抗[Z]@ 100兆赫兹(欧姆):这是指交流阻抗。

阻抗-频率特性:描述阻抗值随频率变化的曲线。

电阻-频率特性:描述电阻值随频率变化的曲线

感抗-频率特性:描述感抗随频率变化的曲线。

铁氧体芯片珠

尺寸:1005 (0402)1608(0603)2012(0805)

产品规格命名方法:

CMBM(CMBH) 1005/1608/2012 G 601标准普尔


磁珠的选型


磁珠主要用于***电磁干扰差模噪声。它们的DC阻抗很小,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。选择磁珠时应考虑两个方面:一是电路中的噪声干扰,二是要通过的电流量。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具有较高磁珠阻抗的磁珠。如果噪声干扰大,阻抗应该更高,但不是越高,越好,因为阻抗越高,DCR越高,有用信号的衰减越大。但是,一般没有明确的计算和选择标准,主要取决于实际使用效果,一般采用120R-600R。然后它取决于通过的电流。如果用于电力线部分,应选择额定电流较高的型号。如果用于信号线部分,额定电流要求一般不高。此外,磁珠的额定电流通常较小,阻抗较高。磁珠的选择应基于实际情况。例如,对于3.3V和300毫安的电源,要求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来防止参数漂移。对于噪声***能力,假设负载为45欧姆,如果要求100兆赫兹和300兆赫兹的噪声通过磁珠后达到50兆赫兹,则应选择dcr1r和225R的磁珠。225 r是如何计算的?(45欧姆/50毫伏)* 250毫伏=225欧姆


什么是磁珠



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。

1.电感可用作电源滤波器。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。

2.磁珠由氧磁体组成。电感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。在低频时,它的电阻比电感小得多。

铁氧体磁珠是目前应用发展较快的抗干扰元件。它价格低廉,使用方便,滤除高频噪声效果显著。

3、在电路中只要电线穿过它。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。高频电流以热的形式消散。它的等效电路是电感和电阻的串联。这两个分量的值与磁珠的长度成正比。磁珠的种类很多,制造商应提供规格,尤其是磁珠的阻抗与频率的关系曲线。

4.一些磁珠有多个孔。通过导线可以增加组件的阻抗(磁珠交叉次数的平方)。然而,在高频下增加的噪声***能力不能像预期的那样多,是串联几个磁珠。

5.铁氧体是一种磁性材料,由于电流过大,会导致磁饱和和磁导率急剧下降。结构上专门设计的磁珠应用于大电流过滤,并应注意散热措施。

6.铁氧体磁珠不仅可用于滤除电源电路中的高频噪声(可用于DC和交流输出),还可广泛用于其它小体积电路。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要来源,磁珠在这种场合下可以发挥作用。


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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