芯片磁珠的功能主要是消除传输线结构(印刷电路板电路)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在dc传输电平上的交流正弦波分量。dc分量是必需的有用信号,而射频能量是无用的电磁干扰传输和沿线辐射。为了消除这些多余的信号能量,芯片磁珠被用作高频电阻(衰减器),允许dc信号通过并过滤掉交流信号。一般来说,高频信号高于30兆赫,但低频信号也受芯片磁珠的影响。
芯片磁珠不仅具有小型化和轻量化的优点,而且在射频噪声的频率范围内具有高阻抗特性,可以消除传输线中的电磁干扰。芯片磁珠可以降低dc电阻,以避免有用信号的过度衰减。芯片磁珠还具有---的高频特性和阻抗特性,可以---地消除射频能量。在高频放大电路中也可以消除寄生振荡。有效工作频率在几兆赫到几百兆赫之间。
在过高的dc电压下,芯片磁珠的阻抗特性会受到影响。此外,如果工作温度升高过高或外部磁场过大,磁珠的阻抗将受到不利影响。
磁珠具有非常高的电阻率和磁导率,相当于电阻和电感的串联,磁珠定制,但电阻和电感都随频率而变化。它具有比普通电感---的高频滤波特性,并且在高频时呈现电阻,因此在相对较宽的频率范围内可以保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
1.电感可用作电源滤波器。磁珠的电路符号是电感,但从使用磁珠的模型可以看出。就电路功能而言,除了不同的频率特性之外,磁珠和电感具有相同的原理。
2.磁珠由氧磁体组成。电感器由磁芯和线圈组成。磁珠将交流信号转换成热能。感应器储存交流电并慢慢释放。
磁珠对高频信号有很大的阻断作用。一般规格为100欧姆/100兆赫。在低频时,多孔磁珠定制,它的电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠是目前应用发展较快的抗干扰元件。它价格低廉,使用方便,滤除高频噪声效果---。
3、在电路中只要电线穿过它。当导体中的电流通过时,穿线磁珠定制,铁氧体对低频电流的电阻很小,而对高频电流的衰减作用很大。高频电流以热的形式消散。它的等效电路是电感和电阻的串联。这两个分量的值与磁珠的长度成正比。磁珠的种类很多,编带磁珠定制,制造商应提供规格,尤其是磁珠的阻抗与频率的关系曲线。
4.一些磁珠有多个孔。通过导线可以增加组件的阻抗(磁珠交叉次数的平方)。然而,在高频下增加的噪声抑制能力不能像预期的那样多,是串联几个磁珠。
5.铁氧体是一种磁性材料,由于电流过大,会导致磁饱和和磁导率急剧下降。结构上专门设计的磁珠应用于大电流过滤,并应注意散热措施。
6.铁氧体磁珠不仅可用于滤除电源电路中的高频噪声(可用于dc和交流输出),还可广泛用于其它小体积电路。---是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率---的高次谐波,也是电路高频辐射的主要来源,磁珠在这种场合下可以发挥作用。
磁珠主要用于抑制电磁干扰差模噪声。它们的dc阻抗不大,但在高频时阻抗---。一般来说,600r是指在100兆赫兹测试频率下的阻抗值。
磁珠的选择应遵循两个方面:一是集成运算放大器中的噪声干扰;第二个是要通过的电流量。
为了大致了解噪声的频率和强度,不同磁珠的频率阻抗曲线是不同的,应选择在噪声中心频率处磁珠阻抗较高的类型。噪声干扰大的应该有较高的阻抗,但不是阻抗越高越好。阻抗越高,dcr越大,有效信号损失越大。然而,通常没有一个完善的计算和选择基准。关键在于具体应用的有效性。120r-600r系列非常实用。
稍后,应考虑通过电流。如果用于电力线部分,应选择额定电压较高的规格。如果用于信号线部分,额定电压要求通常不高。其他磁珠通常具有较高的阻抗和较低的额定电压。磁珠的选择应根据实际情况进行。例如,对于3.3v和300毫安的电源,规定3.3v不能低于3.0v。那么磁珠的dc电阻dcr应该低于1r。在这种情况下,通常选择0.5r来避免3位数漂移。
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