贴片电感和磁珠的外观区别 磁珠和电感区别

和磁珠电感(贴片电感和磁珠的外观差异) 。
磁珠原理磁珠的主要原料是铁氧体 。铁氧体是一种立方晶格结构的铁磁性材料 。铁素体由铁镁合金或铁镍合金制成 。其制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色 。电磁干扰滤波器中常用的一种磁芯是铁氧体材料,很多厂家提供专门用于抑制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 。可以是电感,高频高电阻下线圈绕组之间产生的电容最小 。对于用于抑制电磁干扰的铁氧体,最重要的性能参数是磁导率μ和饱和磁通密度Bs 。磁导率μ可以表示为复数,实部构成电感,虚部表示损耗,损耗随着频率的增加而增加 。因此,它的等效电路是由电感L和电阻R组成的串联电路,两者都是频率的函数 。当导线穿过这个铁氧体磁芯时,感应阻抗在形式上随着频率的增加而增加,但在不同频率下其机理完全不同 。
在低频带,阻抗由电感组成 。在低频带,R很小,磁芯磁导率高,所以电感大,L起主要作用,电磁干扰被反射和抑制 。此时磁芯损耗小,整个器件是一个低损耗高Q特性的电感 。因此,在低频带,电感容易引起谐振,有时使用铁氧体磁珠后干扰可能会增强 。在高频带,阻抗由电阻成分组成 。随着频率的增加,磁芯的磁导率降低,导致电感和电感分量降低 。然而,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消散 。
铁氧体抑制元件广泛用于印刷电路板、电源线和数据线 。例如,如果在印刷电路板电源线的入口端增加铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰 。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,它们还具有吸收静电放电脉冲干扰的能力 。
两种元素的数值与磁珠的长度成正比,磁珠的长度对抑制效果有明显的影响,磁珠越长抑制效果越好 。
磁珠的选择1.磁珠的单位是欧姆,不是亨特,要特别注意 。因为磁珠的单位根据它在某个频率下产生的阻抗是标称的,所以阻抗的单位也是欧姆 。一般会在磁珠的数据表上提供频率和阻抗的特性曲线,一般以100MHz为基准,如1000R@100MHz,这意味着磁珠的阻抗在100MHz频率下相当于600欧姆 。2.普通滤波器由无损电抗元件组成,其在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,因此这类滤波器也称为反射滤波器 。当反射滤波器的阻抗与信号源的阻抗不匹配时,一部分能量将被反射回信号源,这将增加干扰水平 。为了解决这个问题,可以在滤波器的进线处使用铁氧体磁环或磁珠套,利用磁环或磁珠对高频信号的涡流损耗,将高频分量转化为热损耗 。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 。不同的铁氧体抑制元件具有不同的最佳抑制频率范围 。一般渗透率越高,压制频率越低 。此外,铁氧体体积越大,抑制效果越好 。当体积不变时,细长形比短粗形具有更好的抑制效果,内径越小,抑制效果越好 。然而,在DC或交流偏置电流的情况下,铁氧体饱和仍然存在 。抑制元件的横截面越大,饱和的可能性越小,可容许的偏置电流越大 。当EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值与其体积成正比,它们之间的不平衡导致饱和,降低了元件的性能 。共模干扰抑制时,电源的两根线(正极和负极)同时穿过磁环,有效信号为差模信号 。电磁干扰吸收磁环/磁珠对其没有影响,但共模信号会表现出较大的电感 。使用磁环的另一个好方法是将导线反复绕过磁环几次,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 。输入/输出电路应尽可能靠近屏蔽罩的入口和出口 。对于铁氧体磁环和磁珠组成的吸收滤波器,除了高磁导率有损材料外,还要注意其应用场合 。它们对电路中高频成分的电阻约为十到几百ω,因此在高阻抗电路中作用不明显 。相反,当用于低阻抗电路(如配电、电源或射频电路)时,它将非常有效 。
和磁珠电感 。是一种感应储能元件,而磁珠是可以转换(消耗)的器件 。电感多用于电力滤波电路,重点是抑制传导干扰;磁珠多用于信号电路,主要用于EMI 。磁珠用于吸收超高频信号,如一些射频电路、PLL、振荡电路、包括超高频存储器(DDR、SDRAM、RAMBUS等)在内的电路 。)都需要在电源的输入部分加入磁珠,而电感是储能元件,用于LC振荡电路、中低频滤波电路等 。,其应用频率范围很少超过50MHz 。

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