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磁珠*于抑制信号线、电源线上的高频噪声和*干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收*频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含*频存储器电路(DDR SDRAM,RA*US等)都需要在电源输入部分加磁珠,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*过50MHZ。
磁珠的原理
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。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗*大,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*小。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,*重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。因此,它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻*在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是*不同的。 在低频段,阻*由电感的感*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*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*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*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*于抑制信号线、电源线上的高频干扰和*干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影响,磁珠长度越长抑制效果越好。
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