dc分量是所需的有用信号,而射频能量是沿线传输和辐射的无用电磁干扰。为了消除这些多余的信号能量,磁珠定制,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30兆赫兹,然而,低频信号也受到芯片磁珠的影响。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。只要电线在电路中穿过它。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。一些磁珠有多个孔,编带磁珠定制,通过导线可以增加组件的阻抗(通过磁珠的次数的平方)。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),还可广泛用于其他电路。
除了要注意磁珠的上述特性之外,在使用磁珠时还有一点要注意。
有些数字设备在工作过程中电流会发生变化。
一些磁珠和铁氧体磁芯的电感在结构上基本相同,只是磁珠使用损耗较大的铁氧体磁芯。
因此,磁珠像感应器一样,抑制电流的快速变化。
因此,有---在磁珠的下游端(即供电的芯片)接地,否则芯片可能无---常工作[5]。
例如,输入信号是3v的dc电压,负载是周期性变化的电流源。模拟了两种情况下的l----,即在磁珠后面电容器接地,而在磁珠后面没有电容器接地。从模拟的l----结果可以看出,在电流变化期间,圆形磁珠定制,左边的电压基本保持不变,但是右边的电压变得非常不合理。
磁珠专门用于抑制信号线和电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。如下图所示,不同磁珠的阻抗特性不同。例如,在50兆赫,右边的磁珠显然更合适。因此,应根据频率选择合适的磁珠。磁珠通常被应用到苔藓管的三个位置以抑制电磁干扰,但是当放置在三个不同的位置时,效果是不同的。参考图2,在g端放置磁珠的情况相对较小,因为驱动器和mos管的引线相对较长,并且外部回路相对较大,所以引线的电感相对较大。zui通常放置在d终端,这有助于抑制辐射。然而,引线磁珠定制,由于电流相对较大,醉将很快进入饱和状态。理论上讲,放置在s端的电流与放置在d端的电流相同,但实际效果在s端比在d端好得多。磁珠是电感性的,会产生反向电压来抵消d端的部分驱动电压,这将降低驱动速度,并---地抑制辐射。
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