当吸收电磁干扰的磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流与其体积成正比,这会导致饱和并降低元件的性能。当共模干扰被抑制时,电源的两根导线(正极和负极)同时通过磁环,圆形磁珠规格,有效信号为差模信号,吸收电磁干扰的磁环/磁珠对其没有影响,但对共模信号表现出较大的电感。使用磁环还有一个---的方法,就是让穿过磁环的导线反复缠绕几次,以增加电感。根据其对电磁干扰的抑制原理,可以合理利用其抑制效果。
铁氧体抑制元件应安装在干扰源附近。对于输入/输出电路,尽可能靠近屏蔽罩的入口和出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收滤波器,除了选择高磁导率的损耗材料外,还应注意其应用。它们对电路中高频元件的电阻大约是十到几百欧姆,所以它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,它在低阻抗电路(如配电、电源或射频电路)中会非常有效。
众所周知,电感是一种储能元件,而磁珠是一种耗能装置。不同的角色意味着两者的不同应用领域。电感主要用于电源滤波电路,磁珠主要用于信号电路,电磁兼容中使用的磁珠主要用于抑制电磁辐扰,而电感主要用于抑制传导干扰。
值得注意的是,虽然磁珠和电感在电路中扮演不同的角色,但它们可以用来处理电磁干扰。珠子用于吸收频信号,圆形磁珠批发,例如一些射频电路、锁相环、振荡电路以及包括频存储器(ddr软件无线电存储器、rambus等)在内的电路。)都需要在电源输入部分添加磁珠。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。电感器通常用于接地连接,电感器也用于电源连接,圆形磁珠,磁珠用于信号线。
在高频共振的情况下,电感不如磁珠好。磁珠也能吸收高频干扰,在这种情况下,电感就失去了原来的功能。为了理解电感失效的原因,有---了解电磁干扰的两种方式,圆形磁珠定制,即辐射和传导。不同的方法采用不同的抑制方法。前者使用磁珠,而后者使用感应器。对于扳手的输入输出部分,感应器可用于将输入输出部分与扳手接地隔离,以达到电磁兼容的目的。例如,usb接地和扳手接地通过10uh电感隔离。它可以防止插拔噪音干扰接地层。
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---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---。
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抑制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。---是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率---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。
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