








滤波磁珠电感考虑哪些因素?
一、滤波磁珠电感和电感有什么区别? 电感和滤波磁珠电感有什么联系与区别?电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件电感器多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传?导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。 二、滤波磁珠电感在电路中的用途和区别? 相信各位电感厂家对于磁珠这个名词并不陌生,很多人都知道数字电路工作在开关状态,对电源电压干扰严重,因此在一些复杂的电路中,数字电路与模拟电路采用不同的稳压电源,数字电路与模拟电路分开布线,一点共地。相信很多在学习信号的元器件厂商都懂得要区分信号地跟模拟地,用一个零欧磁珠将两者连接在一起。至于原因是什么呢? 三、滤波磁珠电感在电路中的应用因素: 磁珠电感是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAM等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感然而在高频谐振以后都不能再起电感的作用了。 首先要了解EMI的两个途径,即:传导和辐射,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。 1、概念特点: 磁珠电感实际上等效于电阻跟电感串联,在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特定不同罢了。因此磁珠的应用领域便是根据它的通直阻交的功能。所以,磁珠便应用在消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声上(RF能量就是叠加在直流传输电平上的交流正弦成分)。直流成分才是需要的有用信号,要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色。 2、应用领域: 滤波电感磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号。 然而实际上在一些实际的场合中对于模拟电源跟数字电源的区分并不大,如果你不使用芯片的AD或者DA功能,可以不区分数字电源跟模拟电源;如果使用了AD或者DA,还需考虑参考电源设计。

差模电感如何判断是否饱和
一、从物理特性上了解磁性材料的磁饱和? 1、磁性材料的磁化 差模电感铁磁物质之所以能被磁化,是因为这类物质不同于非磁物质,在其内部有许多自发磁化的小区域—磁畴。在没有外磁场作用时,这些磁畴排列的方向是杂乱无章的(图1.1(a)),小磁畴间的磁场是相互抵消的,对外不呈现磁性。如给磁性材料加外磁场,例如将铁磁材料放在一个载流线圈中,在电流产生的外磁场作用下,材料中的磁畴顺着磁场方向转动,加强了材料内的磁场。随着外磁场加强,转到外磁场方向的磁畴就越来越多,与外磁场同向的磁感应强度就越强(1.1(b))。这就是说材料被磁化了。 2、磁材料的磁化曲线 此时此刻,磁芯工作的磁感应强度为,没有饱和,波形没有失真。此时测量结果很准确。100mVac,100kHz,ALCOFF时R2KT10×6×3上测试电压波形与图3.5电压波形类似,测试结果也相差很小。 下面几个波形是对L2:31匝R7KT16×8×6的测试结果,分析类似于上面几个波形。 2.2饱和磁滞回线和基本参数 如果差模电感和共模电感将铁磁物质沿磁化曲线OS由完全去磁状态磁化到饱和Bs(如图1.3所示),此时如将外磁场H减小,B值将不再按照原来的初始磁化曲线(OS)减小,而是更加缓慢地沿较高的B减小,这是因为发生刚性转动的磁畴保留了外磁场方向。即使外磁场H=0时,B0,即尚有剩余的磁感应强度Br存在。这种磁化曲线与退磁曲线不重合性能称为磁化的不可逆性。磁感应强度B的改变滞后于磁场强度H的现象称为磁滞现象。 如要使B减少,必须加一个与原磁场方向相反的磁场强度-H,当这个反向磁场强度增加到-Hc时,才能使磁介质中B=0。这并不意味着磁介质恢复了杂乱无章状态,而是一部分磁畴仍保留原磁化磁场方向,而另一部分在反向磁场作用下改变为外磁场方向,两部分相等时,合成磁感应强度为零。


