。二。磁珠的工作原理磁珠的主要原料是铁氧体。铁氧体是一种具有立方晶格结构的铁磁材料。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。其制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。铁氧体是一种磁芯,常用于电磁干扰滤波器。许多制造商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。它可用于在高频高电阻条件下,在电感线圈绕组之间产生小电容。对于用于抑制电磁干扰的铁氧体,zui的重要性能参数是磁导率μ和饱和磁通密度bs。磁导率μ可表示为复数,实部构成电感,虚部表示损耗,并随频率的增加而增加。因此,它的等效电路是由电感l和电阻r组成的串联电路,二者都是频率的函数。当导线穿过铁氧体磁芯时,电感的阻抗随着频率的增加而增加,但在不同的频率下,其机理完全不同。在低频带,阻抗由电感的感抗组成。在低频时,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、---的电感,容易引起谐振。因此,在低频带中,使用铁氧体磁珠后有时会出现干扰增强。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---感器的电感降低,电感分量减少。然而,磁芯损耗增加,电阻成分增加,导致总阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,磁珠报价,电磁干扰被吸收并转化为热能被耗散掉。铁氧体抑制元件广泛用于印刷电路板、电源线和数据线。如果将铁氧体抑制元件添加到印刷电路板的电源线入口端,则可以滤除高频干扰。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。它还具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。这两个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,磁珠的长度越长,抑制效果越好。
承前:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。
本节:讨论滤波电容的位置与pdn阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部电容”的概念。能看到当电容呈现“全局特性”的时候,电容的位置其实没有---中那么重要。
启后:多层板设计的时候,电容倾向于呈现“全局特性”,编带磁珠报价,“电源加磁珠”的设计方法,圆形磁珠报价,会影响电容在全局范围内起作用。同时电源种类太多,还会带来其他设计问题。
通过上一篇文章,我们知道平常“耳熟能详”的电容去耦半径理论,对pcb设计其实没有什么指导意义。0.1uf的电容去耦半径足够大,多孔磁珠报价,设计中参考这个值没有用处,---还是会“尽量”把0.1uf电容靠近芯片的电源管教放置。pcb---需要更有效的理论来指导电容的布局设计。
既然简单的用四分之---长理论推算的电容去耦半径不起作用,那么电容放置得离芯片电源管脚比较远,还会有哪些影响呢?很多人都答对了,影响安装电感。
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,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,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,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。
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