如何选择磁珠进行滤波处理

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rf电路磁珠选用

rf电路磁珠选用

rf电路磁珠选用RF电路磁珠选用随着现代科技的发展,无线通信技术越来越成熟,RF(Radio Frequency)电路的应用也越来越广泛。

在设计和制造RF电路时,磁珠是一个重要的元件,它能够对电路中的电磁干扰进行有效的抑制。

本文将从磁珠的原理、选用、应用等方面进行介绍。

我们来了解一下磁珠的原理。

磁珠是一种由铁氧体材料制成的电子元件,它具有高磁导率和低电导率的特性。

当RF电流通过磁珠时,磁珠会吸收电流中的高频分量,从而抑制电磁干扰。

此外,磁珠还能够通过改变电流的路径,降低电路的阻抗,提高信号传输的效率。

在选用磁珠时,我们需要考虑多个因素。

首先是磁珠的尺寸和型号。

不同的尺寸和型号对应的频率范围和阻抗匹配都不同,因此需要根据具体的应用需求来选择。

一般来说,磁珠的直径越大,对应的频率范围也就越宽。

其次是磁珠的材料。

铁氧体是目前应用最广泛的磁珠材料,它具有良好的磁导率和电导率特性。

此外,磁珠的工作温度范围也是需要考虑的因素之一,不同材料的磁珠具有不同的工作温度范围。

磁珠在RF电路中有着广泛的应用。

首先是在天线设计中的应用。

天线是RF系统中非常重要的组成部分,它负责接收和发送无线信号。

在天线设计中,磁珠可以起到抑制天线辐射电磁波的作用,从而减少对周围电子设备的干扰。

其次是在滤波器设计中的应用。

滤波器是RF电路中常用的组件,它可以对特定频率范围的信号进行筛选。

磁珠可以用作滤波器中的阻抗匹配元件,提高滤波器的性能。

此外,磁珠还可以用于信号隔离、共模抑制等方面。

总结起来,RF电路磁珠选用是一个涉及多个因素的问题。

在选择磁珠时,需要考虑其尺寸、型号、材料和工作温度范围等因素。

磁珠在RF电路中具有重要的应用价值,可以用于天线设计、滤波器设计以及信号隔离等方面。

在今后的无线通信技术发展中,磁珠的应用将会越来越广泛,对于提高无线通信系统的性能和抗干扰能力起到重要的作用。

磁珠的性能特点及选择方法

磁珠的性能特点及选择方法
S HA a y u. ANG n e g Zh n o W Ya p n
( b i nvri f c n e Tcn lg, h izun 50 4 C ia Hee U iesy i c & eh oo yS iah ag00 5 , hn) to S e j
Abs r c :Th sp pe n r u e hea p ia i n oft e m a n tc b a n t e s i h n o e u ple . n h n ta t i a ritod c st p lc to g ei e d i h w t i g p w rs p is A d t e h c
( 北科 技 大 学 ,河 北 石 家庄 0 0 5 ) 河 504
摘 要: 介绍磁珠 在开 关 电源 中的应 用 ,重点 阐述磁 珠 的性 能特 点及选 择 方法。 关键词 : 磁珠 ;噪 声 ;阻抗 特性 ;电磁 干扰
Pe f r a eCha a t r s i sa d Se e to e ho f heM a ne i a r o m nc r c e itc n l c i n M t d o t g tcBe d
p ro ma c h r c e itc n e e to t o ft e d a ed s us e n d t i. e f r n ec a a trsisa d s lc in me h d o b a r ic s d i ea l he
K e w o ds M a n t a Noie m p d n eCh r ce itc ; e to a nei n e f r n e y r : g ei Be d; c s ;I e a c a a trsi s El cr m g tcI t re e c

磁珠选择原则

磁珠选择原则

磁珠选择原则
在进行磁珠选择时,我们应该遵循以下几个原则:
1. 目的性原则:首先要考虑我们选择磁珠的目的是什么,比如是否用于分离特定的分子或细胞等。

只有明确了目的,才能选出最适合的磁珠。

2. 大小、形状和磁性的匹配原则:磁珠的大小、形状和磁性要与被分离的目标物相匹配。

如果被分离的目标物很小,那么应该选择小的磁珠,反之则应选择较大的磁珠。

如果目标物是细胞,则应选择球形的磁珠,以便更好地粘附细胞表面。

3. 表面修饰的原则:表面修饰可以使磁珠与目标物之间的亲和力增强,从而提高分离效率。

根据不同的目标物,选择不同的表面修饰方式是非常重要的。

4. 质量和纯度的保证原则:选择质量好、纯度高的磁珠可以保证分离的准确性和灵敏度。

同时,为了避免可能的交叉污染,应该选择能够被灭菌处理的磁珠。

总之,选择适合的磁珠对于磁珠分离实验的成功至关重要,需要我们在选择时仔细考虑以上原则。

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贴片磁珠阻抗选择标准

贴片磁珠阻抗选择标准

贴片磁珠阻抗选择标准贴片磁珠是一种电子元件,常用于电路中的滤波和EMC(电磁兼容性)对策。

它的主要功能是吸收和抑制高频噪声,从而提高电路的稳定性和可靠性。

在选择贴片磁珠时,阻抗是一个重要的参数。

下面将详细介绍贴片磁珠阻抗选择的标准。

一、了解电路需求在选择贴片磁珠的阻抗之前,首先要了解电路的需求。

这包括电路的工作频率、需要滤除的噪声频率、电路中的信号强度等。

这些信息将有助于确定所需的磁珠阻抗范围。

二、阻抗值的选择1.滤波效果:磁珠的阻抗值越高,对高频噪声的滤波效果越好。

因此,在选择磁珠阻抗时,应根据电路中需要滤除的噪声频率来确定阻抗值。

通常,磁珠的阻抗值应在所需滤波频率的10倍以上。

2.信号衰减:虽然高阻抗值有利于滤波,但过高的阻抗值也会导致信号衰减。

在选择磁珠阻抗时,应确保其对电路中正常信号的衰减在可接受范围内。

一般来说,信号衰减应控制在3dB以内。

3.功耗:磁珠的阻抗值越高,其功耗也越大。

在选择磁珠时,应充分考虑电路中的功耗限制,以避免因磁珠发热而影响电路性能。

三、阻抗的稳定性在选择贴片磁珠时,阻抗的稳定性也是一个重要的考虑因素。

阻抗的稳定性主要取决于磁珠的材料和制造工艺。

优质的磁珠应具有稳定的阻抗特性,以确保在不同环境条件下都能保持良好的滤波效果。

在选择磁珠时,应注意查看其阻抗温度系数(TCR)和阻抗随时间变化的稳定性指标。

四、尺寸和封装在选择贴片磁珠时,还需要考虑其尺寸和封装。

尺寸和封装应根据电路板的实际布局和空间需求来确定。

同时,还需要考虑磁珠与其他元件之间的距离,以确保其能够有效地吸收和抑制高频噪声。

五、成本和供应商可靠性在选择贴片磁珠时,成本和供应商可靠性也是需要考虑的因素。

不同品牌和型号的磁珠价格可能有所差异,因此需要根据项目的预算来选择合适的磁珠。

同时,应选择信誉良好、交货及时的供应商,以确保项目的顺利进行。

磁珠电容滤波

磁珠电容滤波

磁珠电容滤波一、磁珠电容滤波简介磁珠电容滤波是一种常见的电子电路滤波技术,它主要用于去除电源中的高频噪声,使得输出信号更加平稳。

该技术使用了磁珠和电容器两种元件,通过它们之间的相互作用来实现滤波效果。

二、磁珠电容滤波原理在磁珠电容滤波中,磁珠起到了隔离高频噪声和直流信号的作用。

当高频信号通过磁珠时,它会受到阻抗的影响而被阻止进入负载。

而直流信号则可以穿过磁珠并传递到负载上。

与此同时,电容器则起到了平滑输出信号的作用。

当直流信号通过电容器时,它会被存储在其中并且保持不变。

而高频信号则会被快速放电,并且无法对输出产生影响。

因此,结合使用磁珠和电容器可以有效地去除高频噪声并平稳输出信号。

三、磁珠和电容器的选择选择适当的磁珠和电容器对于实现有效的滤波效果至关重要。

以下是一些选择磁珠和电容器的要点:1. 磁珠的选择磁珠的选择应基于其阻抗特性。

通常,磁珠会有一个额定的阻抗范围,这是它们能够隔离高频信号的范围。

因此,在选择磁珠时,需要确保其阻抗范围与需要滤波的频率相匹配。

此外,还应注意磁珠的尺寸和形状。

较小的磁珠可以提供更大的电感值,但可能会导致较高的串扰噪声。

因此,在选择磁珠时需要平衡这些因素。

2. 电容器的选择电容器的选择应基于其容量和工作电压。

在滤波中使用电容器时,需要确保它们具有足够大的容量以存储所需量级的直流信号,并且具有足够高的工作电压以避免过载。

此外,还应注意电容器类型。

铝电解电容器通常用于低频滤波,而陶瓷或塑料电容器则适用于高频滤波。

四、应用场景由于其有效地去除了高频噪声并平滑输出信号的能力,磁珠电容滤波被广泛应用于各种电子设备中。

例如,它们常用于电源模块中,以去除直流-直流转换器和开关稳压器中产生的高频噪声。

此外,它们还可以用于无线通信设备中的射频前端,以去除无线信号中的噪声。

总之,磁珠电容滤波是一种强大而有效的滤波技术,在各种电子设备中都有广泛应用。

通过选择适当的磁珠和电容器,并将它们正确地集成到电路中,可以实现出色的滤波效果。

磁珠的滤波原理及应用

磁珠的滤波原理及应用

磁珠的滤波原理及应用1. 引言在现代科技领域中,滤波器是一种重要的电子元件,用于去除电子电路中的杂散信号或特定频率的干扰信号。

磁珠作为一种常见的滤波元件,具有独特的滤波原理和广泛的应用。

本文将介绍磁珠的滤波原理和应用。

2. 磁珠的工作原理磁珠利用其独特的物理特性来实现滤波功能。

其工作原理可以总结为以下几点:2.1 磁性材料的特性磁珠通常由磁性材料制成,如铁氧体。

这些材料具有高磁导率和磁化强度,可以吸收或屏蔽外界的磁场干扰。

2.2 高频信号的损耗磁珠对高频信号具有较高的损耗率。

当高频信号通过磁珠时,磁性材料中的磁矩会由于高频信号的作用而发生磁矩翻转,从而使高频信号能量转化为热能而损耗掉。

2.3 电感和电容的等效由于磁珠具有一定的电感和电容特性,可以在电路中起到滤波的作用。

在不同的频率下,磁珠对信号的阻抗变化情况不同,从而实现对特定频率信号的阻隔或传递。

3. 磁珠滤波器的应用磁珠滤波器具有广泛的应用领域。

以下列举了几个常见的应用场景:3.1 无线通信中的滤波器磁珠滤波器可以用于无线通信领域,帮助去除传输信号中的杂散信号和干扰信号,提高通信质量和稳定性。

3.2 电子设备中的滤波器磁珠滤波器在电子设备中被广泛应用。

例如,磁珠滤波器可以用于电源线路中,去除电源中的杂散噪声,保证电子设备的正常工作。

3.3 高频电路中的滤波器由于磁珠对高频信号具有较高的损耗率,所以在高频电路中,可以使用磁珠滤波器来滤除高频噪声和干扰信号,提高信号质量。

3.4 汽车电子系统中的滤波器在汽车电子系统中,由于其特殊的工作环境,需要使用滤波器进行电磁干扰的滤除。

磁珠滤波器在汽车电子系统中具有重要的应用价值。

3.5 医疗设备中的滤波器医疗设备对信号质量要求非常高,需要使用滤波器来去除干扰信号。

磁珠滤波器作为一种常见的滤波器类型,也被广泛应用于医疗设备中,如心电监护仪、MRI 等。

4. 总结磁珠作为一种常见的滤波器元件,具有独特的滤波原理和广泛的应用。

磁珠的选型和使用

磁珠的选型的使用磁珠主要特性参数:1.阻抗IzI600@100MHz(ohm):这里指100MHz频率下的交流阻抗位600ohm;2.DRC直流阻抗(最好小于1ohm):低的DRC可以保证最小压降,带载能力强;3.额定电流:表示磁珠正常工作时允许的最大电流;4.阻抗频率曲线:如下图一般来说频率越高阻抗越大,但是有个极值点。

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,滤它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)。

电源线去噪是磁珠常见的应用场景,硕凯电子小编给大家总结几点,电源线去噪时,磁珠的选型要点:从构成上来看,磁珠是由氧磁体组成,而电感则是由磁芯和线圈组成。

从原理上来看,磁珠是把交流信号转化为热能,电感是把交流存储起来并缓慢释放出去。

从功能上来看,磁珠是用来吸收超高频信号(例如RF电路,PLL,振荡电路等),而电感是一种储能元件,用在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。

面对复杂的电路工作,要如何在万千磁珠中选中合适你的那一颗呢?今天行业老鸟手把手教你磁珠选型大法,拿稳了!磁珠选型大法(电源线去噪or信号线去噪)对症下药是医者原则,行业老鸟表示不服:磁珠选型也要对症下药!磁珠的应用场景分为电源线去噪和信号线去噪这两种,因此选型也要区别对待:用于电源线去噪时应注意以下几点第一,你要知道开关电源的工作频率。

一般来讲,电源产生的辐射EMI噪声,通常在小于100MHz-300MHz之间。

因此,选磁珠要选峰值频率小于300MHz低频型的磁珠。

第二,你要知道电源的工作电流。

对于那些放置于开关或非直流信号的磁珠,通常要讲交流信号转换有效值,以此来选择磁珠的额定电流。

额定电流值也是电源线磁珠最大的选择要点。

磁珠和电容滤波电路

磁珠和电容滤波电路电子设备中常常需要对电源信号进行滤波,以去除噪声和杂波,保证电路正常工作。

磁珠和电容是常用的滤波元件之一,它们在电源滤波电路中发挥着重要的作用。

磁珠是一种特殊的电感元件,它由磁性材料制成,通常呈现出圆柱形或圆环形。

在电源滤波电路中,磁珠被用作高频噪声滤波器,能够有效地抑制高频干扰信号。

磁珠的工作原理是利用其特殊的磁性材料,在交变电磁场中产生电感电压,从而对高频信号起到阻隔的作用。

电容则是另一种常见的滤波元件,它由两个导体板之间的绝缘介质组成。

电容器可以存储电荷,在电源滤波电路中被用作低频噪声滤波器。

电容器的工作原理是利用电场的储能作用,对低频信号产生阻隔作用。

磁珠和电容可以结合使用,构成磁珠电容滤波电路。

这种电路能够同时滤除高频和低频噪声信号,提供干净稳定的电源信号给电子设备。

磁珠和电容的组合能够充分利用它们在不同频率上的滤波特性,实现对电源信号的全频段滤波。

在磁珠电容滤波电路中,磁珠通常被串联在电源线路上,形成一个电感分支。

这样可以使高频信号通过磁珠时受到阻隔,而低频信号能够顺利通过。

而电容则被并联在电源线路上,形成一个电容分支。

这样可以使低频信号通过电容时受到阻隔,而高频信号能够顺利通过。

通过合理选择磁珠和电容的参数,可以实现对不同频率信号的滤波效果。

磁珠电容滤波电路在电子设备中广泛应用。

例如,在音频设备中,它可以滤除电源中的杂音和干扰信号,提供清晰的音频输出。

在通信设备中,它可以滤除电源中的干扰信号,保证通信质量。

在计算机设备中,它可以滤除电源中的波动和干扰信号,保证计算机的稳定运行。

磁珠和电容滤波电路是电子设备中常用的滤波元件,能够有效地滤除电源中的噪声和杂波信号。

磁珠通过其特殊的磁性材料,在高频范围内起到阻隔作用,而电容则通过电场储能,在低频范围内起到阻隔作用。

它们的组合能够实现对电源信号的全频段滤波,为电子设备提供稳定干净的电源信号。

磁珠电容滤波电路在不同领域的电子设备中都有广泛的应用,为设备的正常工作和性能提供了保障。

磁珠的选择

磁珠的选择8/22/2012 4:42:09 PM1. 磁珠主要用于EMI噪声抑制(可以针对电源,也可以针对信号线),其直流阻抗(DCR)很小,在高频下却有较高阻抗。

2. 选择磁珠,除了考虑需要选择合适的封装外,主要是关注其:1) 额定电流大小Rated Current (mA)2) 直流阻抗(DCR)DC Resistance (m ohm)3) 阻抗[Z]@100MHz (ohm)/噪声中心频率下的磁珠阻抗(ohm)3. 磁珠阻抗一般指100MHz下的阻抗,比如一个600R的磁珠,表示在100MHz 下的阻抗为600欧。

4. 磁珠的参数选择要根据实际情况来进行。

举例说明:假设1) 磁珠左侧输入电源网表: 3.2Vdc + 300mVpp @ 100MHz (后半部分为电源中心频率噪声)2) 磁珠右侧负载要求:Vdc >=3.0VdcVn <= 50mVpp @ 100MHz交流负载>= 50 欧@ 100MHz直流电流<= 300mA那么1) 计算磁珠直流电阻DCR:DCR <= (3.2Vdc-3.1Vdc)/300mA = 0.3 欧2) 计算噪声抑制磁珠阻抗@100MHz >= (300mVpp-50mVpp)/50mVpp*50欧=250欧随意应该选择的磁珠参数为:(1) DCR <= 0.3 欧(2) 100MHz阻抗>= 250 欧(3) 额定电流>= 300 毫安而假设你选取了一个阻抗为50欧的磁珠,那么抑制的效果只有一半,换句话说,在该磁珠右端的输出大概还会有150mVpp的噪声。

另外,从工艺的角度看,上述的(1)和(2)是矛盾的。

所以,选择磁珠之前,你需要先对电路的噪声情况(噪声中心频率、幅度大小、抑制后的大小)和直流情况有一个初步的估计。

然后选择合适的参数。

5. 磁珠名称中的参数含义磁珠一般和电阻一样,用科学技术法表示,比如601表示600欧@100MHz 的磁珠。

磁珠选型规范

磁珠选型规范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。

磁珠的主要原料为铁氧体。

铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。

铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。

磁珠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。

他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。

磁珠的电路符号不要画成电感,建议原理图标识、位号都有所区别,让读图者,可以轻易的看出使用的是磁珠。

一、磁珠的型号命名方法磁珠的型号一般由下列五部分组成:第一部分:类别,多用字母表示.第二部分:尺寸,用数字表示(英制)第三部分:材料,用字母表示,其中X代表小型。

第四部分:阻抗,100MHz时阻抗第五部分:包装方式,用字母表示如某型号磁珠命名如下铁氧叠层片式磁珠(普通型)Ferrite chip beads尺寸:1005 (0402)1608(0603)2012(0805)产品规格命名方法:应指出的是,目前磁珠型号命名方法各生产厂有所不同,尚无统一的标准。

二、磁珠的结构特点铁氧体磁珠(Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。

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)。

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珠的长度成比例。

磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。

有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方),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。

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如何选择磁珠进行滤波处理?在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波的原理以及如何使用呢?铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是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。

铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。

在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。

实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。

实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。

铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。

铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。

铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。

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,感抗成分减小但是,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。

铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。

如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,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。

使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。

在谐振电路中需要使用片式电感。

而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。

片式磁珠和片式电感的应用场合:片式电感:射频(R F)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。

片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。

磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。

磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。

针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。

另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。

磁珠的参数概念:采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,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。

主要参数:标称值:因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆 .一般以100MHz 为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗为600欧姆。

额定电流:额定电流是指能保证电路正常工作允许通过电流.电感与磁珠的区别:有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;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,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰.两者都可用于处理EMC、EMI 问题;电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上.在模拟地和数字地结合的地方用磁珠.磁珠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。

他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。

磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠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。

磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。

铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。

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珠的长度成比例。

磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。

有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方),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珠,还要注意其散热措施。

铁氧体磁珠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珠的作用。

铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。

以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),T低频应用(50MHz),S高频应用(200MHz);3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。

其产品参数主要有三项:阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;额定电流Rated Current (mA): 2500.滤波器电感磁芯的选用制作电磁干扰滤波器的电感常用的磁芯有两类,一类是铁粉芯,另一类是铁氧体芯。

铁粉芯是绝缘的,因此用它绕制的电感绕组与磁芯之间的电容较小,杂散电容以匝间电容为主。

铁粉芯的磁导率较低,因此用它作为磁芯绕制的电感的电感量较小。

但是铁粉芯的最大优点是不容易饱和,一般作为差模电感的磁芯使用。

铁氧体磁芯分为锰锌铁氧体和镍锌铁氧体两种,锰锌铁氧体的磁导率较高,导电性较好,适合于低频的场合,镍锌铁氧体的磁导率较低,电阻较大,适合与频率较高的场合。

铁氧体的磁导率比铁粉芯高,也更容易饱和,因此一般作为共模电感的磁芯。

&<60;&<60;&<60;&<60;&<60;电感的阻抗由两部分组成,一部分是电阻成份,另一部分是感抗部分,即:Z=&<60;R&<60;+&<60;L,电阻成份来自于绕制电感的导线的电阻和磁芯的损耗。

作为电磁干扰抑制用的电感,我们希望电阻成份越大越好,因为电阻是将干扰能量转变为热能消耗掉,而感抗仅是将干扰能量反射回源。

专门用于干扰抑制的铁氧体与普通的铁氧体有所不同,干扰抑制铁氧体具有很大的损耗,电感的阻抗虽然在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率范围内,其性质是完全不同的。

低频段:磁芯的磁导率较高,电感的电感量大,电感的电阻成份较小,阻抗以感抗为主,这是一个低损耗、高Q特性的电感。

高频段: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。

但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成份增加,阻抗变成以电阻成份为主。

因此当高频信号通过铁氧体时,电磁能量以热的形式耗散掉。

&O1559;j&<60;&<60;&<60;&<60;&<60;从上面的分析可知,用干扰抑制铁氧体做磁芯制作的电感在不同频率下的等效电路是不同的,低频时是一个电感,是一个电阻。

电感与电阻有着本质的区别。

电感本身并不消耗能量,而仅储存能量,因此,电感会与电路中的电容构成谐振电路,使某些频率上的干扰增强。

电阻是要消耗能量的,从实质上减小干扰。

制作干扰滤波器中的电感一般不使用开放磁路的磁芯,因为开放磁路不仅会产生漏磁,在电感周围产生较强的磁场,对周围的电路产生干扰。

而且,磁路开放的电感还容易感应外界的磁场,降低滤波器的滤波性能。

电感和磁珠的选型在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。

这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。

&<60;表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。

除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。

&<60; 片式电感&<60;在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。

谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。

谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。

&<60;要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。

在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。

在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。

&<60;高Q电路具有尖锐的谐振峰值。

窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。

稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。

&<60;标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。

电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。

&<60;在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。

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