磁珠的原理
磁珠的原理:
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。铁氧体材料为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。这种材料的特点是高频损耗大,磁导率高。
在低频段,阻抗由电感的电感电抗组成。在低频下,R很小,磁芯的磁导率很高。因此,电感很大,电感磁珠,L起主要作用。电磁干扰被反射和抑制。此时,磁芯的损耗很小。整个装置是一个低损耗、高Q特性的电感,容易引起谐振。因此,在低频段,有时使用铁氧体磁珠后,干扰可能会增强。在高频段,阻抗由电阻元件组成。随着频率的增加,磁芯的磁导率降低,导致电感和电感分量减少。然而,磁芯的损耗增加,磁珠,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换为热能进行耗散。

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视频作者:上海提隆电子有限公司
磁珠应用
磁珠应用:
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,贴片磁珠,一般规格有100欧/100mMHZ它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf来求得。铁氧体磁珠(FerriteBead)是应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模的,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。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,用导线穿过可增加元件阻抗(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。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。
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。
片式磁珠磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等
片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声。片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。 使用片式磁珠的好处:小型化和轻量化。在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。 闭合磁路结构,更好地消除信号的串扰。 的磁屏蔽结构。降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高频放大电路中消除寄生振荡。有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。要正确的选择磁珠,光颉磁珠,必须注意以下几点: 不需要的信号的频率范围为多少。 噪声源是谁。需要多大的噪声衰减。 环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度)。 电路和负载阻抗是多少。是否有空间在PCB板上放置磁珠。总阻抗通过ZR22πfL()2+:=fL来描述。典型的阻抗曲线可参见磁珠的DATASHEET。
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