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磁珠的參數(shù)_

概念:

采用在高頻段具有良好阻抗特性的鐵氧體材料燒結面成,專用于抑制信號線、電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。

主要參數(shù):

標稱值:因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產(chǎn)生的阻抗來標稱的,阻抗的單位也是歐姆 .一般以100MHz為標準,比如2012B601,就是指在100MHz的時候磁珠的阻抗為600歐姆。

額定電流:額定電流是指能保證電路正常工作允許通過電流.

電感與磁珠的區(qū)別:

有一匝以上的線圈習慣稱為電感線圈,少于一匝(導線直通磁環(huán))的線圈習慣稱之為磁珠;

電感是儲能元件,而磁珠是能量轉換(消耗)器件;

電感多用于電源濾波回路,磁珠多用于信號回路,用于EMC對策;

磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側重于抑制傳導性干擾.兩者都可用于處理EMC、EMI問題;

電感一般用于電路的匹配和信號質(zhì)量的控制上.在模擬地和數(shù)字地結合的地方用磁珠.

磁珠有很高的電阻率和磁導率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化。 他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時呈現(xiàn)阻性,所以能在相當寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果。
作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號就是電感但是型號上可以看出使用的是磁珠在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同罷了
磁珠由氧磁體組成,電感由磁心和線圈組成,磁珠把交流信號轉化為熱能,電感把交流存儲起來,緩慢的釋放出去。
磁珠對高頻信號才有較大阻礙作用,一般規(guī)格有100歐/100mMHZ ,它在低頻時電阻比電感小得多。
鐵氧體磁珠 (Ferrite Bead) 是目前應用發(fā)展很快的一種抗干擾組件,廉價、易用,濾除高頻噪聲效果顯著。
在電路中只要導線穿過它即可(我用的都是象普通電阻模樣的,導線已穿過并膠合,也有表面貼裝的形式,但很少見到賣的)。當導線中電流穿過時,鐵氧體對低頻電流幾乎沒有什么阻抗,而對較高頻率的電流會產(chǎn)生較大衰減作用。高頻電流在其中以熱量形式散發(fā),其等效電路為一個電感和一個電阻串聯(lián),兩個組件的值都與磁珠的長度成比例。磁珠種類很多,制造商應提供技術指標說明,特別是磁珠的阻抗與頻率關系的曲線。
有的磁珠上有多個孔洞,用導線穿過可增加組件阻抗(穿過磁珠次數(shù)的平方),不過在高頻時所增加的抑制噪聲能力不可能如預期的多,而用多串聯(lián)幾個磁珠的辦法會好些。
鐵氧體是磁性材料,會因通過電流過大而產(chǎn)生磁飽和,導磁率急劇下降。大電流濾波應采用結構上專門設計的磁珠,還要注意其散熱措施。
鐵氧體磁珠不僅可用于電源電路中濾除高頻噪聲(可用于直流和交流輸出),還可廣泛應用于其它電路,其體積可以做得很小。特別是在數(shù)字電路中,由于脈沖信號含有頻率很高的高次諧波,也是電路高頻輻射的主要根源,所以可在這種場合發(fā)揮磁珠的作用。
鐵氧體磁珠還廣泛應用于信號電纜的噪聲濾除。
以常用于電源濾波的HH-1H3216-500為例,其型號各字段含義依次為:
HH 是其一個系列,主要用于電源濾波,用于信號線是HB系列;
1 表示一個組件封裝了一個磁珠,若為4則是并排封裝四個的;
H 表示組成物質(zhì),H、C、M為中頻應用(50-200MHz),
T低頻應用(50MHz),S高頻應用(200MHz);
3216 封裝尺寸,長3.2mm,寬1.6mm,即1206封裝;
500 阻抗(一般為100MHz時),50 ohm。
其產(chǎn)品參數(shù)主要有三項:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流電阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
額定電流Rated Current (mA): 2500.

 

要正確的選擇磁珠,必須注意以下幾點:
1、不需要的信號的頻率范圍為多少;
2、噪聲源是誰;
3、需要多大的噪聲衰減;
4、環(huán)境條件是什么(溫度,直流電壓,結構強度);
5、電路和負載阻抗是多少;
6、是否有空間在PCB板上放置磁珠;
前三條通過觀察廠家提供的阻抗頻率曲線就可以判斷。在阻抗曲線中三條曲線都非常重要,即電阻,感抗和總阻抗。總阻抗通過ZR22πfL()2+:=fL來描述。典型的阻抗曲線如下圖所示:
通過這一曲線,選擇在希望衰減噪聲的頻率范圍內(nèi)具有最大阻抗而在低頻和直流下信號衰減盡量小的磁珠型號。 片式磁珠在過大的直流電壓下,阻抗特性會受到影響,另外,如果工作溫升過高,或者外部磁場過大,磁珠的阻抗都會受到不利的影響。 使用片式磁珠和片式電感的原因: 是使用片式磁珠還是片式電感主要還在于應用。在諧振電路中需要使用片式電感。而需要消除不需要的EMI噪聲時,使用片式磁珠是最佳的選擇。 片式磁珠和片式電感的應用場合:
片式電感: 射頻(RF)和無線通訊,信息技術設備,雷達檢波器,汽車電子,蜂窩電話,尋呼機,音頻設備,PDAs(個人數(shù)字助理),無線遙控系統(tǒng)以及低壓供電模塊等。
片式磁珠: 時鐘發(fā)生電路,模擬電路和數(shù)字電路之間的濾波,I/O輸入/輸出內(nèi)部連接器(比如串口,并口,鍵盤,鼠標,長途電信,本地局域網(wǎng)),射頻(RF)電路和易受干擾的邏輯設備之間,供電電路中濾除高頻傳導干擾,計算機,打印機,錄像機(VCRS),電視系統(tǒng)和手提電話中的EMI噪聲抑止。
電感器選擇
磁珠的選擇
濾波器的選擇
1、 前言
在目前的設計中,我們使用的感性器件主要有電感和磁珠及各種濾波器。電感在電路中主要用來作為一種儲能器件和緩沖電流的作用,其在電源電路中應用較多,當然,電感也有一定的EMI抑制作用。而磁珠和濾波器主要用來抑制電磁干擾(EMI)與抗干擾和改善電路中的電源或信號的質(zhì)量。為了與國際接軌,我國也相繼制定了有關EMC法規(guī):于2001年1月1日起凡進入市場產(chǎn)品必須有EMC標志。而這些感性元件在降低電磁干擾中起著舉足輕重的作用。
2、 電感器的選擇
在設計中電感器的選擇主要根據(jù)設計所需要的電氣參數(shù)及物理參數(shù)進行選擇,以下分別介紹電感的電氣及物理參數(shù)。
2.1電氣參數(shù)
電感器選擇
磁珠的選擇
濾波器的選擇
1、 前言
在目前的設計中,我們使用的感性器件主要有電感和磁珠及各種濾波器。電感在電路中主要用來作為一種儲能器件和緩沖電流的作用,其在電源電路中應用較多,當然,電感也有一定的EMI抑制作用。而磁珠和濾波器主要用來抑制電磁干擾(EMI)與抗干擾和改善電路中的電源或信號的質(zhì)量。為了與國際接軌,我國也相繼制定了有關EMC法規(guī):于2001年1月1日起凡進入市場產(chǎn)品必須有EMC標志。而這些感性元件在降低電磁干擾中起著舉足輕重的作用。
2、 電感器的選擇
在設計中電感器的選擇主要根據(jù)設計所需要的電氣參數(shù)及物理參數(shù)進行選擇,以下分別介紹電感的電氣及物理參數(shù)。
2.1電氣參數(shù)
電感器的主要電氣參數(shù)有:有效電感L、品質(zhì)因素Q、自諧振頻率、直流電阻、額定電流;電特性曲線有:電感量-直流偏置特性、阻抗-頻率特性、電感量-溫度特性、Q值-頻率特性。
各參數(shù)說明如下:
a. 電感量:表示電感儲能的能力大小。
b. Q值:品質(zhì)因素
c. 自諧振頻率:由于電感的分布電容的影響,此分布電容將與電感形成一個LC振蕩電路而起振。此頻率為自諧振頻率。
d. 直流電阻:直流電流通過此電感器時,此電感所呈現(xiàn)的電阻值。
e. 額定電流:表示電感器正常工作時的最大允許電流。
f. 電感量-直流偏置特性:描述電感量隨直流偏置電流的變化而變化的曲線。
g. 阻抗-頻率特性:描述電感的阻抗隨頻率變化的曲線。
h. 電感量-溫度特性:描述電感量隨溫度而變化的曲線。
Q值-頻率特性:描述Q值隨頻率的變化而變化的曲線。
2.2物理參數(shù)
物理參數(shù)主要有:封裝形式及尺寸、使用溫度范圍、存儲溫度范圍、耐焊性、可焊性、抗拉強度、彎曲強度、抗彎強度、熱沖擊、抗高溫、抗潮濕、抗沖擊、抗震動、抗溶性等。以下分別給予介紹:
a. 封裝形式及尺寸:目前電感器件在電源電路中的使用,由于工作時較大的電流和需要較大電感量的電感,其封裝形式多為立式直插或環(huán)形電感等,而其制作工藝也基本上為繞線式的。而在PCB板上的信號及小電流應用中,多使用表貼封裝的器件,其制造工藝比起傳統(tǒng)的工藝已經(jīng)有了很大的提高,主要用新型的鐵氧體材料及迭層技術,將鐵氧體槳料和導體漿料交替迭層,利用共燒結技術,形成完整的獨石結構,具有優(yōu)良的閉合磁回路及電磁特性。
b. 使用溫度范圍:正常工作時允許的溫度范圍。
c. 存儲溫度范圍:儲存時允許的溫度范圍。
d. 耐焊性:對表貼器件而言,在規(guī)定的焊接條件下,器件不應破裂,且焊錫至少覆蓋75%以上的端電極。
e. 可焊性:對表貼器件而言,使用新的焊錫可以覆蓋90%以上的端電極。
f. 抗拉強度:對表貼器件而言,在測試條件規(guī)定的時間和受力條件下,端電極不應破裂脫落,鐵氧體也不應損傷。
g. 抗彎強度:對表貼器件而言,根據(jù)測試條件在器件表面施壓力后無損傷。
h. 熱沖擊:當溫度在測試條件規(guī)定的低溫和高溫之間來回循環(huán)規(guī)定的次數(shù)后,且每次溫度變化需停留規(guī)定的時間,其阻抗值應在初值的±20%之內(nèi)。
i. 抗高溫:通過額定電流,在規(guī)定的高溫條件下放置規(guī)定的時間,然后在室溫下測試,其阻抗值應在初值的±20%之內(nèi)。
j. 抗潮濕:通過額定電流,在規(guī)定的相對濕度、溫度條件下放置規(guī)定的時間,然后在室溫下測試,其阻抗值應在初值的±20%之內(nèi)。
k. 抗沖擊:按規(guī)定的次數(shù)從規(guī)定的高度做跌落實驗后,應無機械損傷和阻抗值應在初值的±20%之內(nèi)。
l. 抗震動:按規(guī)定的頻率、振幅、方向震動規(guī)定時間后,應無機械損傷和阻抗值應在初值的±20%之內(nèi)。
m. 抗溶性:用三氯乙烯溶劑超聲波清洗3分鐘后,應無機械損傷和阻抗值應在初值的±20%之內(nèi)。
3、磁珠的選擇
降低電子設備的電磁干擾已成為電子產(chǎn)品是否有市場的關鍵問題。而軟磁材料已成為EMI濾波器中不可少的元件,并起著舉足輕重的作用?,F(xiàn)在用軟磁材料制成的各種抑制EMI元器件廣泛地應用于各種電子電路和設備之中。這是因為軟磁材料具有它獨特的性能,致使其在抗電磁干擾領域發(fā)揮主要作用。然而,電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠家希望能得到通用EMI濾波器對所有的電子設備都能把干擾降低到標準以下,這是不現(xiàn)實的。EMI濾波器的設計要根據(jù)該電子設備的EMC標準,即需要衰減EMI信號的頻段范圍和超標電平高低來選擇,特別是其中的軟磁材料。因為軟磁材料種類繁多,各有自己的電磁特征。除了基本磁損耗外,還要利用它們的電特性、電阻率、頻寬、阻抗等。根據(jù)所需衰減干擾信號范圍,確定對應的濾波電路,然后再精心挑選適合于該頻段的磁性材料,濾波電感才能達到最經(jīng)濟和最佳效果。想用一種材料滿足各種抗干擾濾波器是不能達到預期效果的,必需選用適合該頻段的磁性材料。從材料的觀點看,EMI濾波器的作用是阻隔不需要的信號并以發(fā)熱的形式消耗掉,而讓需要的信號無衰減或幾乎不衰減地通過。
3.1磁珠的分類
根據(jù)磁珠的應用場合,大致可將磁珠分為普通型、大電流型、尖峰型。
a.普通型:普通型磁珠用于電流不太大(一般小于600mA),無特殊要求的場合,它的直流電阻一般為零點幾個歐姆。它能有效地抑制、吸收電子設備的電磁干擾和射頻干擾。其阻抗范圍一般為幾歐到幾千歐范圍內(nèi)。
b.大電流型:此型號磁珠應用于要求較大電流的場合,由于其應用于大電流的場合,因此就要求它的直流電阻必須很小,約小于普通型磁珠一個數(shù)量級,而其阻抗值一般也較小。
c.尖峰型:此型號的磁珠特性為在某一個頻率區(qū)域內(nèi),其阻抗急劇上升,從而在特定的頻率區(qū)域內(nèi)可獲得較高的衰減效果而對信號不產(chǎn)生影響。
3.2 電氣參數(shù)
濾波器的主要電氣參數(shù)有:直流電阻、額定電流、阻抗;電特性曲線有:阻抗-頻率特性、電阻-頻率特性、感抗-頻率特性。
各參數(shù)說明如下:a. 直流電阻:直流電流通過此磁珠時,此磁珠所呈現(xiàn)的電阻值。
b. 額定電流:表示磁珠正常工作時的最大允許電流。
c. 阻抗:這里所指的是交流阻抗。
d. 阻抗-頻率特性:描述阻抗值隨頻率變化的曲線。
e. 電阻-頻率特性:描述電阻值隨頻率變化的曲線。
f. 感抗-頻率特性:描述感抗隨頻率變化的曲線。
3.3 物理參數(shù)其物理參數(shù)與電感類似電感的英文名是什么?

tank circuit inductance
振蕩回路電感
threshold inductance
閾電感, 臨界電感
transformer inductance
變壓器電感
transmission line inductance
傳輸線電感
trimming inductance
微調(diào)電感
tuning inductance
調(diào)諧電感
variable inductance
可變電感 air core inductance
空心電感線圈
air gap inductance
氣隙電感線圈
anode inductance
陽極電感
base lead inductance基極引線電感
cathode inductance
陰極電感
charging inductance
充電電感
coil inductance
線圈電感
core inductance
鐵心電感, 電磁心電感
coupling inductance
耦合電感
damped inductance阻尼電感
diffusion inductance
擴散電感
distributed inductance
分布電感
dynamic inductance
動態(tài)電感
electrical inductance
電感
equivalent inductance
等效電感
field inductance
激磁繞組電感
fluid inductance
流體感應系數(shù)
grid inductance
柵路電感
internal inductance內(nèi)電感
intrinsic inductance
內(nèi)磁感應強度
leakage inductance漏電感
lengthening inductance
加感線圈
line inductance
線路電感
loop inductance
回線[環(huán)線]]電感; 環(huán)形天線電感
lumped inductance集總電感
magnetizing inductance
磁化電感
mutual inductance
互感(系數(shù))
natural inductance固有電感
nonlinear inductance
非線性電感
power inductance電力電感
primary inductance
一次繞組電感, 初級線圈電感
printed inductance印刷電感
pure inductance
純電感
receiving inductance
接收電感
reciprocal inductance
反向電感, 可逆電感; 可逆感應系數(shù)
saturated inductance
飽和電感
副線圈電感
series inductance
串聯(lián)電感

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