








磁环的选型及使用方法
吸收磁环,又称铁氧体磁环,简称磁环。它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,重要的参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。 磁环较好地解决了电源线,信号线和连接器的高频干扰抑制问题,而且具有使用简单,方便,有效,占用空间不大等一系列优点,用铁氧体抗干扰磁心来抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。 磁环的选择 我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的磁环就是共模扼流圈。共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大的阻抗,而对差模信号没有影响(工作信号为差模信号),因此使用简单而不用考虑信号失真问题。并且共模扼流圈不需要接地,可以直接加到电缆上。 将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感lcm=jwlcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的磁环上还有寄生电容,它的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。 根据干扰信号的频率特点可以选用镍锌铁氧体或锰锌铁氧体,前者的高频特性优于后者。锰锌铁氧体的磁导率在几千---上万,而镍锌铁氧体为几百---上千。铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。所以,在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体;反之则用锰锌铁氧体。或在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌铁氧体,这样可以抑制的干扰频段较宽。 磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大,但磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。 磁环的安装位置应该尽量靠近干扰源,即应紧靠电缆的进出口。

额定工作电压的选择方法
如标示电压为400V,则工作电压为440-480v,如仪器高温时为440V,低温时为480v。首先,根据电解电容器的标识调整工作电压,关闭电源开关,安装电解电容器,夹紧并盖住箱体。打开电源开关,关断电源,重复三次,然后打开电源开关,保持半小时,然后开关三次,关闭电源开关,取出电解电容器,这一步的筛选工作就完成了。大容量电容测量时,换测头进行二次测量时,应将电容短路,以防出现打表现象。 额定工作电压一般为电解电容器标示电压的110-0%。如标示电压为400V,则工作电压为440-480v,如仪器高温时为440V,低温时为480v。首先,根据电解电容器的标识调整工作电压,关闭电源开关,安装电解电容器,夹紧并盖住箱体。打开电源开关,关断电源,重复三次,然后打开电源开关,保持半小时,然后开关三次,关闭电源开关,取出电解电容器,这一步的筛选工作就完成了。 注:电解电容器在试验过程中发生爆炸、破裂或泄漏,为不合格品,其余为合格品。综合屏蔽方法还包括电容、漏电流和损耗角的检测。确定电解电容器的正负极并进行质量检查(1)确定正负极电解电容器属于极性元件,电路中不允许反向连接,否则容易发生故障和损坏。对于无标记的电解电容器,可用下列方法确定正负极。 对于铝壳电解电容器(如CD型和CDX型),负极与铝壳连接。对于CD11型小型电解电容器,可根据电极引线长度区分正负极。长引线是正极,短引线是负极。 根据电解电容器正向漏阻大于反向漏阻的特点,确定了正负极。将万用表转到R×;1K,并通过更换表笔测量正向和反向泄漏电阻。以漏阻较大者为准。这时,黑色的导线连接到电解电容器的正极,红色的导线连接到负极。 大容量电容测量时,换测头进行二次测量时,应将电容短路,以防出现打表现象。对新使用的电解电容器进行测量时,应先将两极短接,然后再进行测量,以免电容器中积累的电荷通过万用表放电,烧毁表头。另外,上述方法也不能用于判断正向漏电严重的电解电容器的极性。


