抗干扰磁环的一些问题解决方案以及磁环的测试方法
连接线磁环如何正确的选择及作用以及常见问题解决方法

连接线磁环如何正确的选择及作用连接线磁环基本分为2种,一种是镍锌铁氧体磁环,还有一种是锰锌铁氧体磁环,它们各起着不同的作用。
锰锌铁氧体具有高磁导率和高磁通密度的特点,且在低于1MHz的频率时,具有较低损耗的特性。
镍锌铁氧体具有极高的阻抗率、不到几百的低磁导率等特性,及在高于1MHz的频率亦产生较低损耗等。
锰锌铁氧体的磁导率在几千---上万,而镍锌铁氧体为几百---上千。
铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。
所以,在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体;反之则用锰锌铁氧体。
或在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌铁氧体,这样可以抑制的干扰频段较宽。
磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大,但磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。
磁环的安装位置应该尽量靠近干扰源,即应紧靠电缆的进出口连接线磁环使用原则1磁环越长越好磁芯2孔径和所穿过的电缆结合越紧密越好。
3低频端骚扰时,建议线缆绕2~3匝,高频端骚扰时,不能绕匝(因为分布电容的存在),选用长一点的磁环。
连接线磁环的安装位置磁环的安装位置应该尽量靠近干扰源,即应紧靠电缆的进出口。
总结,去除高频干扰信号,一般选用镍锌铁氧体磁环,去除低频信号一般选用锰锌铁氧体磁环。
磁环电感铁硅铝工程技术方案磁环电感铁硅铝工程技术方案一、工艺技术方案的选用原则1、对于磁环电感铁硅铝生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足该磁环电感铁硅铝项目所制订的产品方案的要求。
3、根据该磁环电感铁硅铝项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足该磁环电感铁硅铝项目产品的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,严格按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率。
EMC抗干扰解决方法

EMC知识一、EMC测试项目:1.电压暂降:在电气供电系统某一点上的电压突然减少到低于规定的阈限,随后经历一段短暂的间隔恢复到正常值。
2.短时中断:供电系统某一点上所有项位的电压突然下降到规定的中断阈限以下,随后经历一段短暂的间隔恢复正常值。
3.静电:一般2KV电压所有外部能接触到的金属部件。
解决方法:屏蔽罩;导电胶布;干扰大的线布置在PCB板内层例如:无线;4G;GPS等信号源线。
二、常用硬件抗干扰技术针对形成干扰的三要素,采取的抗干扰主要有以下手段:2.1、抑制干扰源抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。
这是抗干扰设计中先考虑和重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。
减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。
减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。
仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF——0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。
注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。
2.2、切断干扰传播路径按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。
高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。
磁环测试方法

磁环测试方法磁环测试方法是一种常用的测试技术,用于评估磁环材料的性能和特性。
磁环是一种由磁性材料制成的环状组件,广泛应用于电子设备、通信设备、电力工业等领域。
通过磁环测试方法,可以对磁环的磁化特性、磁滞回线、磁导率等参数进行准确测量和分析,从而评估磁环的质量和性能。
磁环测试方法主要包括磁特性测试和磁导率测试两个方面。
磁特性测试是评估磁环的磁化特性的关键测试方法,通过测量磁场施加和磁感应强度之间的关系,可以获得磁环的磁化曲线和磁滞回线。
磁导率测试则是评估磁环的磁导率值的方法,通过测量磁场施加和磁感应强度之间的关系,可以获得磁环的磁导率曲线。
在进行磁特性测试时,首先需要准备一个磁场发生器和一个磁感应强度测量装置。
将磁环样品置于磁场发生器中,通过调节磁场发生器的电流或磁场强度,使磁环样品处于不同的磁化状态。
然后,使用磁感应强度测量装置,测量每个磁化状态下的磁感应强度值。
最后,将所测得的磁感应强度值绘制成磁化曲线和磁滞回线,以评估磁环的磁化特性。
在进行磁导率测试时,同样需要准备一个磁场发生器和一个磁感应强度测量装置。
将磁环样品置于磁场发生器中,通过调节磁场发生器的电流或磁场强度,使磁环样品处于不同的磁化状态。
然后,使用磁感应强度测量装置,测量每个磁化状态下的磁感应强度值。
接着,将所测得的磁感应强度值与所施加的磁场强度值进行比较,计算出磁环的磁导率值。
最后,将所测得的磁导率值绘制成磁导率曲线,以评估磁环的磁导率特性。
除了磁特性测试和磁导率测试,磁环测试方法还可以通过其他手段对磁环的性能进行评估。
例如,可以使用磁场扫描仪对磁环样品进行磁场分布的测量,以了解磁场在磁环中的分布情况。
还可以使用磁力计对磁环的磁力进行测量,以评估磁环的磁吸附能力。
此外,还可以使用磁滞回线分析仪对磁滞回线进行测量和分析,以评估磁环的磁滞特性。
磁环测试方法是一种重要的测试技术,可以评估磁环的性能和特性。
通过磁特性测试和磁导率测试,可以获得磁环的磁化曲线、磁滞回线和磁导率曲线,从而评估磁环的质量和性能。
EMC电磁干扰故障诊断与解决方案

共解 模决 电电
所设
有 备 合格
电联
完成
超
掉
问
流缆
缆 上 不合格
标 (
有电缆
所 有
题
临
电
界 ) 点
缆
不合格
测量电
有共模电流 处理滤波
源线共
器,消除
合格 不合格
,
模电流
共模电流
作
参 只有电源电缆 考
值
无电缆
无共模电流
检查机 箱屏蔽
解决电缆上的共模电流
不可滤波
使用或改善屏蔽电缆
联 辐射 上 某 增强 根 电 缆
简易电快脉冲发生器
自制LISN
BNC座
L1
L2
香蕉插座,或其它合适的插座
• 所有电容引线最短 • 电阻引线最短 • 电容符合安规
LISN电感的制作
原始数据准备
• 完整的发射测试曲线
试 验
• 超标点(包括临界点)的准确频率
室
提
(精确到100kHz内)
供
• 超标点的超标dB数
• 被测设备内电路的周期信号(本振信号、时钟信 号、开关电源、DC-DC转换器等)的频率
诊断前取得基准数据
在开始工作前,先取得关注频率(超标频率) 上的干扰发射的基准: • 辐射发射(无论什么天线) • 传导发射(无论什么传感器)
一旦定下来传感器,就不能再变(包括天线尺寸)
试验记录表
频率
超标dB数 基准数
156MHz 17dB
65dB
改进后数 45dB
深刻理解 “dB”
加滤波器 加滤波器
30MHz以上
灵 活 应 用 铁 氧 体
不合格
抗干扰磁环的一些问题解决方案以及磁环的测试方法

讲述抗干扰磁环的作用有哪些?一、抗干扰磁环就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响,电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一,安全性涉及人身和财产,而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。
二、抗干扰磁环定义:电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为抗干扰磁环,例如,TV荧光屏上常见的"雪花"便表示接受到的讯号被干扰。
三、抗干扰磁环的使用方法:抗干扰磁环抗干扰磁环常用于抑制电源线、信号线上的干扰,同时还具有吸收静电脉冲能力。
1、直接套在一根或一束电源、信号线上,抗干扰磁环为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈;2、带有安装夹的抗干扰磁环磁环,适用于补偿式的抗干扰抑制;3、可以方便的夹在电源线、信号线上;4、灵活,可重复使用安装;5、磁环带卡式固定,不影响设备的整体形象。
抗干扰磁环的设计原则是什么?抗干扰磁环应是任何电子器件和系统综合设计的一部分,它远比试图使产品达到抗干扰磁环的其他方法更节约成本,抗干扰磁环的主要设计技术包括:电磁屏蔽方法、电路的滤波技术,以及包括应特别注意的接地元件搭接的接地设计。
A、良好的电气和机械设计原则的应用首先,优秀的EMC设计的基础是良好的电气和机械设计原则的应用,这其中包括可靠性考虑,比如在可接受的容限内设计规范的满足,好的组装方法以及各种正在开发的测试技术。
一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。
这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成,因此,抗干扰磁环是EMC设计中的下一个最重要的问题。
有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。
一些PCB元件还需要进行屏蔽。
B、内部电缆的连接再次,磁环内部电缆一般用来连接PCB 或其他内部子组件,因此,包括走线方法和屏蔽的内部电缆EMC设计对于任何给定器件的整体EMC来说是十分重要的。
在PCB 的EMC设计和内部电缆设计完成以后,应特别注意机壳的屏蔽设计和所有缝隙、穿孔和电缆通孔的处理方法。
信号干扰磁环的使用原理

信号干扰磁环的使用原理
信号干扰磁环是一种用于抵御电磁波干扰的设备,其使用原理主要涉及以下几个方面:
1. 电磁波干扰原理:电磁波干扰是指在电磁环境中,由于电磁波的干扰而导致系统正常运行受到影响。
电磁波干扰可以通过电磁场强度、频率、波形等参数来描述。
2. 磁环的作用:磁环是一种具有磁导率的材料,通过将该材料环绕在电子设备或信号线周围,可以有效地吸收、屏蔽和分散电磁波干扰。
3. 磁环的选择和布置:选择合适的磁环型号和材料,根据电子设备或信号线的特点和受干扰的频率范围,将磁环布置在合适的位置上。
磁环应与信号线或设备之间的距离尽量近,且应尽量将所有受干扰的信号线或设备都包围在磁环内。
4. 磁环的工作原理:磁环通过吸收、屏蔽和分散电磁波干扰来保护电子设备或信号线的正常工作。
当电磁波干扰进入磁环内部时,其磁场将被磁环吸收,从而减弱干扰信号强度;同时,磁材料本身具有一定的电磁屏蔽能力,能够阻挡或分散干扰信号,从而进一步减弱干扰。
可以看出,信号干扰磁环的使用原理主要涉及选择合适的磁环型号和材料,并将其布置在合适的位置上,以吸收、屏蔽和分散电磁波干扰,从而保护电子设备或
信号线的正常工作。
防干扰抗干扰磁环

防干扰抗干扰磁环
• 1) 防干扰抗干扰磁环应用在干扰源上、受干 扰设备的信号入口和干扰信号传送途径上, 以减少干扰对产品工作的影响。
• 2) 不同的干扰频率范围应选用不同的磁环材 料。锰锌的适合于干扰频率低的情况;镍锌 的则用在高频的情况中。即使同是锰锌(或 镍锌)材料,不同牌号,其抑制特性也不相 同。
防干扰抗干扰磁环
• 8) 对印刷板,电磁干扰主要来自高频高电压 和高频大电流的开关线路和数字电路,这时 会在电流通过的地方产生很强的干扰,还会 通过对电源线和信号线的耦合进一步被辐射 或传导输出。为此,通常要在产生高频电压 和电流的线路或器件的脚上套上磁珠或磁环 ;还可以及并联去耦电容来进一步抑制电磁 干扰。同样,我们也可以在电源线入口处加 接磁珠(或套磁环)及电容器,来进行去耦 。
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防干扰抗干扰磁环
• 3) 根据不同应用场合,应选择适当形状的防 干扰抗干扰磁环,如在线上可用环形、珠形 、筒形、扁平夹条形及多孔形;在印刷板上 可用珠形、或珠形与瓷片电容的组合件、或 表面贴装材料等。
• 4) 防干扰抗干扰磁环在线路中体现的阻抗 与磁芯上绕的圈数有关,圈数越多,体现的 阻抗越大,但容易饱和;另外,线间分布电 容也大,于高频特性不利。应通过试验来确 定。
防干扰抗干扰磁环
• 5) 防干扰抗干扰磁环用在电源线时,由于有 直流偏流或过大的交流电流通过,会使磁芯 进入饱和区,导致铁氧体阻抗和插入损耗减 小。为此,应选用导磁率低的和截面积大的 材料;或在两个半环之间垫气隙。当用于抑 制电源线上的共模干扰时,可将电源进线及 其回线同时穿过一个磁芯,由于两根线上电 流走向相反,磁芯不会进入饱和。
防干扰抗干扰磁环
• 9) 由于防干扰抗干扰磁环在干扰抑制时体现 为一个损耗电阻,它与干扰源、负载之间存 在着能量分配问题。因为电源线的阻抗比信 号线要低很多,因此,在电源线上加接磁芯 的作用要比 信号线明显, 或与其他元件相碰撞,磁芯穿在线上后要用 热缩套管固定位置。
电磁兼容测试系统电磁干扰问题分析与解决

电磁兼容测试系统电磁干扰问题分析与解决摘要:电磁兼容和电磁屏蔽是一个有机整体,其研究焦点是电子电气设备或系统的电磁环境,能源耦合方式等等,研究目的是确保设备或系统在预定的电磁环境的生存能力和操作能力。
围绕电磁干扰源和电磁能量耦合方式,对电磁干扰产生机理进行分析,通过系统、屏蔽、滤波、接地等方面的设计分析,寻求解决电磁干扰问题的方法。
关键词:电磁兼容;系统;电磁干扰1前言电磁兼容性与电磁保护、电磁环境密切相关。
电磁环境是在给定空间中存在的所有电磁现象的总和。
构成电磁环境的因素非常复杂,有自然因素和其他的一些因素。
其中,自然因素包括闪电电磁辐射、静电放电电磁辐射、太阳系统和星际电磁辐射、地球和大气电磁场等。
人类因素包括来自不同系统的电磁辐射,如广播电台、输电系统等产生的电磁辐射,各种家用电器和电动工具所产生的电磁辐射,以及各种用于军事目的强电磁脉冲源,如雷达、电磁脉冲武器等。
电磁环境效应是指整体形成电磁环境的一些设备或生物因素的影响,它涵盖了几乎所有的电磁规律、电磁兼容、电磁干扰的弱点,电磁屏蔽、电磁辐射的危害,和雷电等自然现象和沉积效应。
2电磁兼容概述电磁兼容性是指在共同的电磁环境下,设备和系统的共存。
其内容主要包括两方面:一是设备、系统在预期电磁环境中的运行,可以按照规定在设计工作性能的安全域度,不受电磁干扰或产生不可接受的降解;其次,设备和系统在计划中的电磁环境中正常工作,不会给环境(或其他设备)带来不可接受的电磁干扰。
电磁屏蔽是指在设计、开发、生产过程中具有良好的电磁干扰或电磁毁伤能力和技术措施,包括消除电磁环境对电爆装置、燃料和人员、技术措施及对策的影响。
综上所述,电磁兼容和电磁屏蔽的内涵和外延是一个有机整体,其研究重点一直是设备或系统电磁环境的机制、能量耦合方式等。
目的是确保设备或系统在预期电磁环境下的生存能力和运行能力。
电磁兼容研究经历了“问题解决”、“标准控制方法”和“分析预测法”三个阶段。
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讲述抗干扰磁环的作用有哪些?
一、抗干扰磁环就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响,电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一,安全性涉及人身和财产,而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。
二、抗干扰磁环定义:
电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为抗干扰磁环,例如,TV荧光屏上常见的"雪花"便表示接受到的讯号被干扰。
三、抗干扰磁环的使用方法:抗干扰磁环抗干扰磁环常用于抑制电源线、信号线上的干扰,同时还具有吸收静电脉冲能力。
1、直接套在一根或一束电源、信号线上,抗干扰磁环为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈;
2、带有安装夹的抗干扰磁环磁环,适用于补偿式的抗干扰抑制;
3、可以方便的夹在电源线、信号线上;
4、灵活,可重复使用安装;
5、磁环带卡式固定,不影响设备的整体形象。
抗干扰磁环的设计原则是什么?
抗干扰磁环应是任何电子器件和系统综合设计的一部分,它远比试图使产品达到抗干扰磁环的其他方法更节约成本,抗干扰磁环的主要设计技术包括:电磁屏蔽方法、电路的滤波技术,以及包括应特别注意的接地元件搭接的接地设计。
A、良好的电气和机械设计原则的应用
首先,优秀的EMC设计的基础是良好的电气和机械设计原则的应用,这其中包括可
靠性考虑,比如在可接受的容限内设计规范的满足,好的组装方法以及各种正在开发的测试技术。
一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。
这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成,因此,抗干扰磁环是EMC设计中的下一个最重要的问题。
有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。
一些PCB元件还需要进行屏蔽。
B、内部电缆的连接
再次,磁环内部电缆一般用来连接PCB 或其他内部子组件,因此,包括走线方法和屏蔽的内部电缆EMC设计对于任何给定器件的整体EMC来说是十分重要的。
在PCB 的EMC设计和内部电缆设计完成以后,应特别注意机壳的屏蔽设计和所有缝隙、穿孔和电缆通孔的处理方法。
C、电源及电缆滤波器
最后,还应着重考虑输入和输出电源和其他电缆滤波问题。
仅需一步就能了解到抗干扰磁环是什么?
抗干扰磁环定义:电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为抗干扰磁环,例如,TV荧光屏上常见的"雪花"便表示接受到的讯号被干扰。
抗干扰磁环就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响,磁环电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一,安全性涉及人身和财产,而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。
抗干扰磁环的抗干扰能力是用其阻抗特
性来表征的。
在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输,在高频段,约为10MHz左右开始,阻抗增大,其感抗成分保持很小,电阻性份量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能形式吸收耗散,通常用两个关键点频率25MHz和100MHz处电阻值来标定EMI抗干扰磁环抗干扰特。
磁环的注意事项有哪些?
磁环电磁干扰抑制铁氧体具有很大的损耗,用这种铁氧体做磁芯制作的电感,其特性更接近电阻,要充分发挥铁氧体的性能,还要特别注意以下内容:
1、铁氧体磁环的效果与电路阻抗有关
在一般铁氧体材料的产品手册中,并不给出铁氧体材料的插入损耗,而是给出铁氧体材料的阻抗,铁氧体材料的阻抗越大,滤波效果也越好。
2、电流的影响
当穿过铁氧体的导线中流过较大的电流时,滤波器的低频插入损耗会变小,高频插入损耗变化不大。
要避免这种情况发生,在电源线上使用时,可以将电源线与电源回流线同时穿过铁氧体。
3、铁氧体材料的选择
根据要抑制干扰的频率不同,选择不同磁导率的铁氧体材料。
磁环体材料的磁导率越高,低频的阻抗越大,高频的阻抗越小。
4、铁氧体磁环尺寸的确定
磁环的内外径差越大,轴向越长,阻抗越大。
但内径一定要包紧导线。
因此,要获得大的衰减,在铁氧体磁环内径包紧导线的前提下,尽量使用体积较大的磁环。
5、共模扼流圈的匝数
磁环增加穿过磁环的匝数可以增加低频的阻抗,所以在很多应用中,通过绕更多的匝数,可以有效的提高阻抗,达到需要的效果。
但是由于寄生电容增加,高频的阻抗会
减小。
当需要抑制的干扰频带较宽时,可在两个磁环上绕不同的匝数。
6、电缆上铁氧体磁环的个数
增加电缆上铁氧体磁环的个数,可以增加低频的阻抗,但高频的阻抗会减小。
这是因为寄生电容增加的缘故。
7、铁氧体磁环的安装位置
一般尽量靠近干扰源。
对于机箱上的电缆,磁环尽量靠近机箱电缆的进出口。
8、与电容式滤波连接器一起使用效果更好
由于磁环的效果取决于电路的阻抗,电路的阻抗越低,则磁环的效果越明显,因此当原来的电缆两端安装了电容式滤波连接器时,其阻抗很低,磁环的效果更明显。
</p> 专家教您怎样测试磁环
磁环专用于抑制信号线、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。
磁环是用来吸收超高频信号,像一些
RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁环,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。
磁环的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI),要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁环扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号,通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁环的影响。
磁环有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化,磁环比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提
高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。
磁环的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁环在电路功能上,磁环和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了,磁环由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁环把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。
当导线中电流穿过时,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衰减作用,高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与磁环的长度成比例。
磁环种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁环的阻抗与频率关系的曲线。
有的磁环上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁环次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些,铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。
大电流滤波应采用结构上专门设计的磁环,还要注意其散热措施,铁氧体磁环不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小,特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁环的作用。