








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。

灵敏的感温元件----热敏电阻
半导体热敏电阻是利用半导体材料的热敏特性工作的半导体电阻。它是用对温度变化极为敏感的半导体材料制成的其阻值随温度变化发生极明显的变化。 热敏电阻主要用在温度测量、温度控制、温度补偿、自动增益调整、微波功率测量、火灾报警、红外探测及稳压、稳幅等方面,是自动控制设备中的重要元件。 热敏电阻按其结构分为直热式和旁热式两大类。 直热敏式热敏电阻一般是用锰、镁、钴、镍铁等金属氧化物粉料挤压成杆状、片状、垫圈状或珠状的电阻体,经1000度C至1500度C高温烧结后,再烧制附银电极,焊接引线而成。加热电流直接通过电阻体。图表-35中示出了珠状热敏电阻的结构及直热式热敏电阻的符号。 旁热式热敏电阻的结构及符号。这就是热敏电阻由电阻体和加热器构成。电阻体旁装有金属丝绕制的加热器(加热线圈),二者紧耦合在一起,但又彼此绝缘。电阻体和加热器密封在内部抽成高真空的玻璃外壳中,引出电极。加热器通过加热电流时,电阻体周围温度变化,导致阻值改变。 按电阻温度系数的不同,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。在工作温度范围内,正温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而急剧增大,负温度系数电阻的阻值随温度升高而急剧减小。后者应用较为广泛。此外,热敏电阻由于具有热敏特性,其电压和电流之间不再保持线性关系,成为一种非线性元件了。


