磁珠主要用于抑制电磁干扰差模噪声。它们的dc阻抗很小,但在高频时阻抗---。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,编带磁珠规格,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。对于噪声抑制能力,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
芯片磁珠的使用仍然是芯片电感的第二个方面,也是实际使用的地方。谐振电路中需要使用片式电感。当消除不想要的电磁干扰噪声时,使用芯片磁珠是---择。芯片电感:射频和无线通信、信息技术设备、---器、汽车电子、手机、寻呼机、音频设备、个人数字助理、无线遥控系统和低压电源模块。
芯片磁珠:时钟产生电路、模拟电路和数字电路之间的滤波器、输入/输出内部连接器(如串口、并口、键盘、鼠标、远程通信、局域网)、射频电路和易受干扰的逻辑设备,滤除电源电路、计算机、打印机、录像机(vcrs)中的高---导干扰,抑制电视系统和便携式电话中的电磁干扰噪声。
磁珠的晶胞是欧姆,因为磁珠的晶胞是根据其在某一频率下的阻抗而标称的,引线磁珠规格,所以阻抗的晶胞也是欧姆。通常,频率和阻抗的特性曲线mhz将在磁珠数据表中提供,例如,磁珠规格,当频率为100mhz时,磁珠的阻抗等于1000欧姆。对于我们想要滤波的频带,磁珠的阻抗越大越好。一般来说,多孔磁珠规格,环境中应选择600欧姆以上的阻抗。
选择其他磁珠时,必须注意磁珠的通量,一般要求将通量降低80%。在电源电路中使用磁珠时,应考虑dc阻抗对压降的影响。
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---,所以电感很大。l起主要作用,电磁干扰被反射和抑制,磁芯损耗小。整个器件是一个低损耗、---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---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抑制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,重点是抑制传导干扰。磁珠主要用于信号电路,主要用于电磁兼容。磁珠用于吸收频信号,例如在一些射频电路、锁相环、振荡电路、包含频存储器的电路等中。需要在电源输入部分添加磁珠。
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