








磁珠对信号传输的作用
当EMI吸收磁环/球以抑制差动模干扰时,其电流值与其体积成正比,这两种失调导致元件饱和并降低元件的性能;当抑制共模干扰时,电源的两根线(正负)同时通过磁环,有效信号是差分模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有影响,但对于共模信号,它将表现出很大的电感。使用磁环的另一个好方法是通过磁环绕线多次增加电感。根据其对电磁干扰的抑制原理,可以合理地利用其抑制效果。 当EMI吸收磁环/球以抑制差动模干扰时,其电流值与其体积成正比,这两种失调导致元件饱和并降低元件的性能;当抑制共模干扰时,电源的两根线(正负)同时通过磁环,有效信号是差分模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有影响,但对于共模信号,它将表现出很大的电感。使用磁环的另一个好方法是通过磁环绕线多次增加电感。根据其对电磁干扰的抑制原理,可以合理地利用其抑制效果。 铁氧体抑制元件应安装在干扰源附近。对于输入/输出电路,应尽可能靠近屏蔽壳的出入口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收滤波器,不仅要选择高磁导率的损耗材料,而且要注意其应用,其在线路中对高频元件的电阻约为Ω的10至数百倍,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,它在低阻抗电路(如功率分配、供电或射频电路)中将非常有效。 电感是一种储能元件,磁珠是一种能量转换(消耗)装置。电感器主要用于电力滤波电路,其重点是抑制导电干扰,而磁珠主要用于信号电路,主要用于电磁干扰(EMI)。磁珠用于吸收超高频信号,如射频电路、锁相环、振荡电路、超高频存储电路(DDR、SDRAM、Ram等)。电感是一种储能元件,用于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。

正确选择磁珠需要注意的问题
磁珠是由软磁铁氧体材料组成,构成一个单一的石材结构,具有很高的体积电阻。涡流损耗与信号频率的平方成正比。采用贴片珠子具有小型化、轻量化等优点,在射频噪声频率范围内具有较高的阻抗,可以消除传输线中的电磁干扰。关闭磁路结构,更好地消除信号的串绕。优良的磁屏蔽结构。降低直流电阻以避免有用信号的过度衰减。在高频放大电路中消除了寄生振荡。在几兆赫至数百兆赫的频率范围内有效工作。 磁珠是由软磁铁氧体材料组成,构成一个单一的石材结构,具有很高的体积电阻。涡流损耗与铁氧体材料的电阻成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。采用贴片珠子具有小型化、轻量化等优点,在射频噪声频率范围内具有较高的阻抗,可以消除传输线中的电磁干扰。关闭磁路结构,更好地消除信号的串绕。优良的磁屏蔽结构。降低直流电阻以避免有用信号的过度衰减。显著的高频和阻抗特性(更好地消除射频能量)。在高频放大电路中消除了寄生振荡。在几兆赫至数百兆赫的频率范围内有效工作。 正确选择磁珠需要注意的核心问题是:不必要信号的频率范围是多少;谁是噪声源;PCB板上是否有放置磁珠的空间;需要多少噪声衰减;环境条件(温度、直流电压、结构强度;电路和负载阻抗)是什么。 前三者可以通过观察厂家提供的阻抗频率曲线来判断。在阻抗曲线中,这三条曲线都很重要,即电阻,电感和总阻抗。总阻抗用ZR22?fL()2+:=fL表示。通过该曲线,选择了在期望噪声衰减的频率范围内阻抗大,低频和直流时信号衰减小的磁珠模型。在直流电压过大的情况下,贴片磁珠的阻抗特性会受到影响。另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,都会对磁珠的阻抗产生不利影响。也可以去电子展选择。使用贴片磁珠和贴片电感的原因:使用贴片磁珠还是贴片电感,主要是在应用方面。当需要消除不必要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是好的选择。


