在裡面 PCB電路板 設計使用貼片磁珠和貼片電感的原因:是否使用貼片磁珠或貼片電感主要取決於應用. 諧振電路中需要片式電感器. 當需要消除不必要的EM我雜訊時, 使用晶片珠是一種選擇.
1 磁珠的組織為歐姆, 不是獵人. 應特別注意這一點. 因為根據磁珠在特定頻率下產生的阻抗,磁珠的組織是標稱的, 阻抗的組織也是歐姆. 磁珠資料表通常提供頻率和阻抗的特性曲線. 通常地, 100MHz作為標準, 例如1000R 100MHz, 這意味著磁珠的阻抗在100MHz的頻率下相當於600歐姆.
2. 普通濾波器由無損無功分量組成. 其在線路中的功能是將阻帶頻率反射回信號源, 所以這種濾波器也稱為反射濾波器. 當反射濾波器與信號源的阻抗不匹配時, 一部分能量被反射回信號源, 導致干擾水准新增. 為了解决這個缺點, 篩檢程式的進線上可以使用鐵氧體磁環或磁珠套筒, 鐵氧體環或磁珠對高頻訊號的渦流損耗可用於將高頻分量轉換為熱損耗. 因此, 磁環和磁珠實際上吸收高頻成分, 所以它們有時被稱為吸收濾波器.
不同的鐵氧體抑制元件具有不同的抑制頻率範圍. 通常地, 滲透率越高, 抑制頻率越低. 此外, 鐵氧體的體積越大, 抑制效果越好. 當體積恒定時, 長而薄的形狀比短而厚的形狀有更好的抑制作用, 內徑越小, 抑制效果越好. 然而, 在直流或交流偏置電流的情况下, 仍然存在鐵素體飽和的問題. 抑制元件的橫截面越大, 飽和的可能性越小, 並且可以承受的偏置電流越大. 當電磁干擾吸收磁環/磁珠抑制差模干擾, 通過它的電流值與其體積成正比, 兩者的不平衡導致飽和, 這會降低組件的效能; 抑制共模干擾時, connect the two wires (positive and negative) of the power supply to the power supply. 同時通過磁環, 有效訊號為差模訊號, 電磁干擾吸收磁環/磁珠對它沒有影響, 而對於共模訊號, 它將顯示一個大的電感. 還有一種更好的使用磁環的方法, 這是使導線多次穿過磁環線圈以新增電感. 根據其抑制電磁干擾的原理, 其抑制效果可以合理使用. 鐵氧體抑制部件應安裝在靠近干擾源的位置. 用於輸入/輸出電路, 它應盡可能靠近遮罩罩的入口和出口. 由鐵氧體磁環和磁珠組成的吸收濾波器, 除了使用高磁導率的耗材外, 還應注意其應用. 它們對線路中高頻分量的電阻約為10到幾百Î), 囙此,在高阻抗電路中,其效果並不明顯, 相反地, in low-impedance circuits (such as power distribution, power supply or RF circuits) Use will be very effective.
鐵氧體廣泛用於電磁干擾控制,因為它們可以衰减高頻,同時允許低頻幾乎不受阻礙地通過. 磁環/用於電磁干擾吸收的磁珠可以製成各種形狀,並廣泛應用於各種應用中. 例如, 上 PCB板, 可以添加到直流/直流模塊, 數據線, 電力線, 等. 它吸收其所在線路上的高頻干擾訊號, 但它不會在系統中生成新的零和極點, 不會破壞系統的穩定性. 它與電源濾波器一起使用, 這可以很好地彌補濾波器高頻效能的不足,改善系統中的濾波特性.
磁珠專業設計用於抑制訊號線和電源線上的高頻雜訊和尖峰干擾, 也能吸收靜電脈衝.
磁珠用於吸收超高頻訊號, 例如一些射頻電路, 鎖相環, 振盪器電路, including ultra-high frequency memory circuits (DDR SDRAM, 蘭巴斯, 等.) need to add magnetic beads to the power input part, 電感是一種存儲. 能源組件, 用於LC振盪器電路, 中低頻濾波電路, 等., 應用頻率範圍很少超過50MHZ. The function of the magnetic bead is mainly to eliminate the RF noise existing in the transmission line structure (circuit). 射頻能量是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦波分量. 直流分量是所需的有用訊號, 而射頻能量是無用的. of electromagnetic interference (EMI) transmitted and radiated along the line. 為了消除這些不需要的訊號能量, a chip bead is used to act as a high frequency resistor (attenuator), 它允許直流訊號傳遞並過濾掉交流訊號. 通常高頻訊號高於30MHz, 然而, 低頻訊號也受到晶片磁珠的影響. 晶片磁珠由軟磁鐵氧體資料組成, 構成具有高體積電阻率的單片結構. 渦流損耗與鐵氧體資料的電阻率成反比. 渦流損耗與訊號頻率的平方成正比. 使用貼片磁珠的好處:在射頻雜訊頻率範圍內小型化和輕量化高阻抗, 消除輸電線路中的電磁干擾. 閉合磁路結構,更好地消除訊號交叉繞組. 優良的磁遮罩結構. 降低直流電阻,避免有用訊號過度衰减. Significant high frequency characteristics and impedance characteristics (better removal of RF energy). 消除高頻放大器電路中的寄生振盪. 有效工作頻率範圍為幾MHz到幾百MHz.
正確選擇磁珠, there are the following suggestions:
1. 不需要的訊號的頻率範圍是多少?
2. 誰是譟音源?
3. Whether there is space to place magnetic beads on the PCB;
4. How much noise attenuation is required;
5. What are the environmental conditions (temperature, 直流電壓, structural strength);
6. What is the circuit and load impedance;
The first three can be judged by observing the impedance frequency curve provided. 在阻抗曲線中,3條曲線非常重要, 即電阻, 感應電抗和總阻抗. The total impedance is described by ZR22ÏfL()2+:=fL. 從該曲線, 選擇一個磁珠模型,該模型的阻抗在您想要衰减雜訊的頻率範圍內,並將低頻和直流下的訊號衰减降至最低. 當直流電壓過大時,晶片磁珠的阻抗特性將受到影響. 此外, 如果工作溫度過高, 或者外部磁場太大, 磁珠的阻抗將受到不利影響. 使用晶片磁珠和晶片電感的原因:是否使用晶片磁珠或晶片電感主要取決於應用. 諧振電路中需要片式電感器. need to eliminate unwanted
When EMI noise, 使用晶片珠是一種選擇.
SMD magnetic beads and chip inductors applications: SMD inductors: radio frequency (RF) and wireless communications, 資訊技術設備, 雷達探測器, 汽車, 手機, 尋呼機, 音訊設備, PDAs (personal digital assistants), 無線遙控系統和低壓電源模組, 等.
貼片磁珠:時鐘產生電路, 類比電路和數位電路之間的濾波, I/O輸入/output internal connectors (such as serial ports, 並行埠, 鍵盤, 老鼠, 遠端通訊, local area networks), radio frequency (RF) circuits It can filter out high-frequency conducted interference in the power supply circuit, 並抑制電腦中的電磁干擾雜訊, 電腦, video recorder (VCRS), 電視系統和手機 PCB板 易受干擾的邏輯設備之間.