








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。

金属膜电阻和碳膜电阻的对比
金属膜电阻和碳膜电阻都属于膜式电阻,都是采用了高温真空喷涂技术在瓷棒上喷涂一层膜,只是喷的膜成分有不同,一个是碳,一个是金属,而且金属膜电阻还要在瓷棒两端镀上贵金属。都是在外层加工成螺旋纹,通过调试根据螺旋纹的多寡来定阻值,都是在外层涂上环氧树脂密封保护而成。 碳膜电阻的表面常涂以绿色保护漆,碳膜的厚度决定阻值的大小,“碳”是指碳墨、石墨和填充料制成的混合物,经加热后留下的结晶碳。碳膜电阻制作成本低,电性能和稳定性差,一般不适合做通用电阻器,但较易制作高阻高压电阻器。大部分家电、通讯设备、仪器仪表都用得上它。可以称得上基本的零部件。 金属膜电阻是用特殊金属或者是合金做电阻材料,用真空蒸发或者溅射的方法在瓷棒表面形成一层导电金属膜,通过调整它的材料成分和膜层厚度,或者通过刻槽调节阻值可以制作成性能良好,阻值范围宽的电阻器。金属膜电阻体积小,噪声低、稳定性好、精度高,但成本比碳膜电阻的高,因为它的高精度和高稳定性而广泛使用为电阻器,也通用于各种无线电电子设备中。在电子行业,军事航天领域都发挥着重要作用。 一般来说,金属膜电阻更为 ,更可靠,但我们选择电阻时以实际情况和需求而定。


