0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

磁珠的作用,Magnetic effection

454398 2018-09-20 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

磁珠的作用,Magnetic effection

关键字:磁珠的作用

磁珠的作用
在成品电路板上,我们会看到一些导线或元件的引脚上套有黑色的小磁环,这就是本文要介绍的磁珠。
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。
铁氧体材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。当磁珠中有电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大的衰减。
对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。它的等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗是随着频率的升高而增加。高频电流在其中以热量形式散发。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成。低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小.整个器件是一个低损耗,高Q特性的电感。这种电感容易造成谐振.因此在低频段有时可能出现使用铁氧体磁珠后,干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体磁珠广泛应用于印制电路板,如在印制板的电源线入口端套上磁珠(较大的磁环),就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI(电磁兼容)方面。磁珠用来吸收超高频信号,例如在一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路等,都需要在电源输入部分加磁珠。
磁珠的单位是欧姆,是按照它在某一频率下产生的阻抗来标称的。磁珠的数据参数表(DATASHEET)上,一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,常以100MHz为标准,比如600R@100MHz,意思就是在100MHz频率时磁珠的阻抗相当于600欧姆。
例如某磁珠参数为120Ω,25%,3A,1206,是指在频率1OOMHz时,阻抗值为1200,允许误差是:±25%,允许穿过的标称最大电流为3A;1206是外形尺寸,EIAl206(英制:英寸)等同于JIS/IEC3216(国际单位制:毫米),即长3.2mm、宽1.6mm。
磁环和磁珠对高频成分起吸收作用,也称为吸收滤波器。普通滤波器由无损耗的电抗元件构成,又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊端,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠,利用它们对高频信号的涡流损耗,把高频威分转化为热损耗。
磁珠抑制开关噪声属于主动抑制型。通常噪声滤波器只能吸收已发生的噪声,属于被动抑制型。磁珠则能抑制开关噪声的产生,属于主动抑制型。磁珠可广泛用于高频开关电源、录像机、电子测量仪器、以及各种对噪声要求非常严格的电路中。 不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制频率越低。此外,铁氧体体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流也越大。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    高频贴片在射频电路中的应用

    功能与作用 高频噪声抑制 高频贴片在射频电路中呈现高阻抗特性(尤其在MHz至GHz频段),可阻断不需要的高频信号通过。例如,在开关电源电路中,
    的头像 发表于 05-20 16:49 223次阅读
    高频贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>在射频电路中的应用

    深入剖析BLM18SP102SN1#芯片铁氧体

    深入剖析BLM18SP102SN1#芯片铁氧体 在电子电路设计中,芯片铁氧体是抑制高频噪声的重要元件。今天我给大家详细介绍Murata的BLM18SP102SN1#芯片铁氧体
    的头像 发表于 05-17 17:20 458次阅读

    风华贴片规格参数的详细选型指南

    贴片作为一种重要的电子元件,广泛应用于通信设备、计算机、液晶电视等电气设备的电源线或信号线噪声抑制。风华贴片以其优异的性能和丰富的规格型号,成为工程师们的首选。本文将详细介绍风
    的头像 发表于 05-08 17:10 380次阅读
    风华贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>规格参数的详细选型指南

    ——电路里的高频噪声“吸尘器”

    在电路板的接口、芯片引脚、电源线路旁,常能看到一种黑色的贴片小元件,外形和普通贴片电感很像,它就是。别看它体积微小,却是抑制高频噪声、消除电磁干扰的利器,和电感功能相近却截然不同,是数字电路
    发表于 04-01 21:16

    电源端口应用导致无法正常启动的原因分析

    选型中,很多人以为的额定电流是就是电路的额定电流,其实应该是电路的额定最大电流,同时还应该考虑降额。
    的头像 发表于 12-28 12:57 746次阅读
    电源端口应用<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>导致无法正常启动的原因分析

    探秘MH1005系列高电流贴片铁氧体

    探秘MH1005系列高电流贴片铁氧体 在电子设计领域,选择合适的元件对于电路性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的MH1005系列高电流贴片铁氧体,看看它有哪些
    的头像 发表于 12-23 17:05 666次阅读

    探秘MH1608系列高电流片式铁氧体:性能、规格与应用考量

    探秘MH1608系列高电流片式铁氧体:性能、规格与应用考量 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)是一个常见且令人头疼的问题,而铁氧体作为抑制高频噪声的有效器件,在解决这一问题上
    的头像 发表于 12-23 17:05 818次阅读

    探索MH2029-T系列高电流贴片铁氧体的特性与应用

    探索MH2029-T系列高电流贴片铁氧体的特性与应用 作为电子工程师,在电源和射频线路设计中,我们常常需要应对电磁干扰(EMI)的挑战。而高电流贴片铁氧体就是解决这类问题的有效
    的头像 发表于 12-23 14:55 465次阅读

    TE Connectivity BMC系列多层铁氧体技术解析与应用指南

    TE Connectivity's (TE)/Holsworthy BMC系列多层铁氧体采用单片无机材料结构,可降低电子电路中电磁干扰 (EMI) 和高频噪声的影响。这些铁氧体
    的头像 发表于 11-09 11:28 1227次阅读

    ‌TE Connectivity BMC-Q系列汽车级多层芯片技术解析与应用指南

    TE Connectivity (TE) BMC-Q汽车用多层芯片符合AEC-Q200标准,采用0402、0603、0805和1204封装尺寸。这些芯片设计采用单片无机材料结构
    的头像 发表于 11-03 13:51 803次阅读

    村田电感:高频噪声抑制解决方案

    村田电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用场景四方面展开
    的头像 发表于 10-20 15:58 932次阅读

    贴片电感的选型方法有哪些?

    贴片电感的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注对高
    的头像 发表于 07-31 15:00 1457次阅读
    贴片电感<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的选型方法有哪些?

    村田贴片式命名规范

    村田贴片式的命名规范采用 BLM系列编码体系 ,以型号BLM18AG331SN1D为例,其命名结构及规则如下:   1. 产品系列标识(前3位) BLM :表示片状铁氧体(EM
    的头像 发表于 07-30 15:01 1365次阅读

    与电感的对比

    本文分三部分,详细的描述了电感的定义、的定义以及对比了与电感的区别,通过举例方式详细说明了
    发表于 05-29 15:50

    村田(muRata)贴片的性能与选择

    村田(muRata)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片在市场上享有极高的声誉。这些以其高性能、小型化、低损耗等特点,在通讯设备、计算机、家电以及汽车电子等多个领域得到了广泛
    的头像 发表于 05-26 15:55 1160次阅读
    村田(muRata)贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的性能与选择