








贴片磁珠的选择
铁氧体抑制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽罩的进出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收式滤波器,不仅要选择磁导率高的有耗材料,而且要注意其应用。它们对电路中高频元件的电阻约为10~几百Ω,在高阻抗电路中的作用不明显。相反,它在低阻抗电路中是非常有效的。一般来说,高频信号在30MHz以上,而低频信号也会受到贴片微珠的影响。 铁氧体抑制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽罩的进出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收式滤波器,不仅要选择磁导率高的有耗材料,而且要注意其应用。它们对电路中高频元件的电阻约为10~几百Ω,在高阻抗电路中的作用不明显。相反,它在低阻抗电路(如配电、电源或射频电路)中是非常有效的。 3铁氧体在电磁干扰控制中得到了广泛的应用,因为它可以衰减高频,使低频几乎不受阻碍地通过。用于电磁干扰吸收的磁环/磁珠可制成各种形状,广泛应用于各种场合。例如,在PCB板上,可以添加到DC/DC模块、数据线、电源线等,它吸收了线路上的高频干扰信号,但不会在系统中产生新的零极点,也不会破坏系统的稳定性。它与电力滤波器配合使用,可以补充滤波器高频端的性能,改善系统的滤波特性。 贴片专用于抑制信号线和电源线的高频噪声和峰值干扰,具有吸收静电脉冲的能力。SMD磁珠用于吸收UHF信号,如一些RF电路、PLL、振荡电路、UHF存储电路(DDR、SDRAM、Ram等)都需要在电源输入部分添加SMD磁珠。电感是储能元件,广泛应用于LC振荡电路、中低频滤波电路中,其应用频率范围很少超过50MHz。 贴片磁珠的主要功能是消除传输线结构(电路)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波分量。直流分量是需要的有用信号,而射频能量是无用的电磁干扰(EMI)沿线路传输和辐射的。为了消除这种不必要的信号能量,芯片珠充当高频电阻(衰减器),它允许直流信号通过并过滤掉交流信号。一般来说,高频信号在30MHz以上,而低频信号也会受到贴片微珠的影响。

如何选择标准的高频变压器磁芯
高频变压器是由初级线圈通入电压,通过软磁磁芯的电磁感应原理,是次级电感线圈感应出电压电流,所以我们要如何才能选择一款标准的高频变压器磁芯呢? 磁性材料已经广泛的用在我们的生活之中,例如将永磁材料用作马达,应用于变压器中的铁心材料,作为存储器使用的磁光盘,计算机用磁记录软盘等。 高频变压器磁芯选择的标准为高初始磁导率μi、低矫顽力Hc、高饱和磁感应强度Bs、低剩磁Br、高电阻率ρ和高居里温度点。磁导率高,高频变压器工作时励磁电流就小;矫顽力低则磁滞损耗比较小;高饱和磁感应,低剩磁,高频变压器工作时磁通变化范围。 高频变压器磁芯结构形式的选择一是考虑能量传递,二是考虑几何尺寸的限制,三是考虑磁芯截面积和窗口面积的比例,多路输出变压器一般要求有较大的窗口面积,选择EE型、EI型或PQ型磁芯,可具有较大的窗口和良好的散热性,DC/DC模块电源可选用FEY型、FEE型、EUI型等,变压器要求磁芯截面积比较大,可选用GU形磁芯;此外还应考虑变压器的安装,加工方便性,成本等,目前中、大功率通常选用GU形磁芯,这种磁芯特点是有较大的截面积,漏磁很小,采用国产材料,成本低,但出线需手焊。 大功率高频变压器工作原理是怎样的? 1、大功率高频变压器工作原理: 大功率高频变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇震荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。起到能量传递和转换作用。在反激式电路中,当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传递。


