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標題: 電感和磁珠的區別&選型 [打印本頁]

作者: Ameya360    時間: 2017-11-2 11:45
標題: 電感和磁珠的區別&選型

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。

磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種蓄能元件,用在LC振蕩電路,中低頻的濾波電路等,其應用頻率范圍很少超過錯50MHZ。

地的連接一般用電感,電源的連接也用電感,而對信號線則采用磁珠?

但實際上磁珠應該也能達到吸收高頻干擾的目的啊?而且電感在高頻諧振以后都不能再起電感的作用了……

還請各位大俠明示

先必需明白EMI的兩個途徑,即:輻射和傳導,不同的途徑采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用電感。

對于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用電感將IO部分和扳子的地進行隔離,比如將USB的地和扳子的地用10uH的電感隔離可以防止插拔的噪聲干擾地平面?

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

在模擬地和數字地結合的地方用磁珠。數字地和模擬地之間的磁珠用多大

磁珠的大小(確切的說應該是磁珠的特性曲線)

取決于你需要磁珠吸收的干擾波的頻率

為什么磁珠的單位和電阻是一樣的呢??都是歐姆!!

磁珠就是阻高頻嘛,對直流電阻低,對高頻電阻高,不就好理解了嗎,

比如1000R@100Mhz就是說對100M頻率的信號有1000歐姆的電阻

因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產生的阻抗來標稱的,阻抗的單位也是歐姆。磁珠的datasheet上一般會附有頻率和阻抗的特性曲線圖。一般以100MHz為標準,比如2012B601,就是指在100MHz的時候磁珠的Impedance為600歐姆。

在很多產品中,交換機的兩個地用電容連接起來,為什么不用電感? 你說的兩個地,其中一個是不是機殼的?

我估計(以下全部估計,有錯請指點)

如果用磁珠或者直接相連的話,

人體靜電等意外電平會輕易進入交換機的地,

這樣交換機工作就不正常了。

但如果它們之間斷開,那么遭受雷擊或者其他高壓的時候,兩個地之間的電火花引起起火……

加電容則避免這種情況。

對于加電容的解釋我也覺得很勉強呵呵,

請高手指教!

交換機的地,是通過兩個地之間的之間的電容去消除諧波。就像高阻抗的變壓器一樣,他附加了一個消除諧波的通路!我自己認為!請指正!

鐵氧體材料是鐵鎂合金或鐵鎳合金,這種材料具有很高的導磁率,他可以是電感的線圈繞組之間在高頻高阻的情況下產生的電容最小。鐵氧體材料通常在高頻情況下應用,因為在低頻時他們主要程電感特性,使得線上的損耗很小。在高頻情況下,他們主要呈電抗特性比并且隨頻率改變。實際應用中,鐵氧體材料是作為射頻電路的高頻衰減器使用的。實際上,鐵氧體較好的等效于電阻以及電感的并聯,低頻下電阻被電感短路,高頻下電感阻抗變得相當高,以至于電流全部通過電阻。鐵氧體是一個消耗裝置,高頻能量在上面轉化為熱能,這是由他的電阻特性決定的。

線圈,磁珠

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)的線圈習慣稱之為磁珠。用途由起所需電感量決定。

請教:對于驊訊的USB聲卡方案中,在UBS電源端與地端也分別接有一個磁珠,不知是否有人清楚,但是在實際生產中也有些工程把磁珠用電感去代替了,請問這樣可以嗎?

那里的磁珠是起什么作用喲?

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

電感和磁珠的選型

在電子設備的PCB板電路中會大量使用感性元件和EMI濾波器元件。這些元件包括片式電感和片式磁珠,以下就這兩種器件的特點進行描述并分析他們的普通應用場合以及特殊應用場合。表面貼裝元件的好處在于小的封裝尺寸和能夠滿足實際空間的要求。除了阻抗值,載流能力以及其他類似物理特性不同外,通孔接插件和表面貼裝器件的其他性能特點基本相同。

片式電感

在需要使用片式電感的場合,要求電感實現以下兩個基本功能:電路諧振和扼流電抗。諧振電路包括諧振發生電路,振蕩電路,時鐘電路,脈沖電路,波形發生電路等等。諧振電路還包括高Q帶通濾波器電路。要使電路產生諧振,必須有電容和電感同時存在于電路中。在電感的兩端存在寄生電容,這是由于器件兩個電極之間的鐵氧體本體相當于電容介質而產生的。在諧振電路中,電感必須具有高Q,窄的電感偏差,穩定的溫度系數,才能達到諧振電路窄帶,低的頻率溫度漂移的要求。高Q電路具有尖銳的諧振峰值。窄的電感偏置保證諧振頻率偏差盡量小。穩定的溫度系數保證諧振頻率具有穩定的溫度變化特性。


標準的徑向引出電感和軸向引出電感以及片式電感的差異僅僅在于封裝不一樣。電感結構包括介質材料(通常為氧化鋁陶瓷材料)上繞制線圈,或者空心線圈以及鐵磁性材料上繞制線圈。

在功率應用場合,作為扼流圈使用時,電感的主要參數是直流電阻(DCR),額定電流,和低Q值。當作為濾波器使用時,希望寬帶寬特性,因此,并不需要電感的高Q特性。低的DCR可以保證最小的電壓降,DCR定義為元件在沒有交流信號下的直流電阻。

片式磁珠

片式磁珠的功能主要是消除存在于傳輸線結構(PCB電路)中的RF噪聲,RF能量是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信號,而射頻RF能量卻是無用的電磁干擾沿著線路傳輸和輻射(EMI)。要消除這些不需要的信號能量,使用片式磁珠扮演高頻電阻的角色(衰減器),該器件允許直流信號通過,而濾除交流信號。通常高頻信號為30MHz以上,然而,低頻信號也會受到片式磁珠的影響。

片式磁珠由軟磁鐵氧體材料組成,構成高體積電阻率的獨石結構。渦流損耗同鐵氧體材料的電阻率成反比。渦流損耗隨信號頻率的平方成正比。

使用片式磁珠的好處:

小型化和輕量化

在射頻噪聲頻率范圍內具有高阻抗,消除傳輸線中的電磁干擾。

閉合磁路結構,更好地消除信號的串繞。

極好的磁屏蔽結構。

降低直流電阻,以免對有用信號產生過大的衰減。

顯著的高頻特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。

在高頻放大電路中消除寄生振蕩。

有效的工作在幾個MHz到幾百MHz的頻率范圍內。

要正確的選擇磁珠,必須注意以下幾點:

不需要的信號的頻率范圍為多少。

噪聲源是誰。

需要多大的噪聲衰減。

環境條件是什么(溫度,直流電壓,結構強度)。

電路和負載阻抗是多少。

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

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(個人數字助理),無線遙控系統以及低壓供電模塊等。

片式磁珠:

時鐘發生電路,模擬電路和數字電路之間的濾波,I/O輸入/輸出內部連接器(比如串口,并口,鍵盤,鼠標,長途電信,本地局域網),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),電視系統和手提電話中的EMI噪聲抑止。







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