額定電流:磁珠安裝在印刷電路板上并加入恒定電流時的電流值,其溫度從室溫上升40C。
所以有成千上萬個不同阻抗曲線的電磁干擾磁珠。我們應(yīng)該如何根據(jù)實際應(yīng)用選擇合適的磁珠?讓我們先看看磁珠的特性,在不同的偏置電流和工作頻率下,磁珠的阻抗值相同,為600歐姆@ 100兆赫茲,穿線磁珠規(guī)格,但大小不同。
表1顯示了四個不同尺寸的磁珠在0A、100毫安偏置電流以及100兆赫、500兆赫和1千兆赫工作頻率下的阻抗值。
表1:不同偏置電流和工作頻率下不同尺寸磁珠的特性。從測試數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)工作在100兆赫茲時,1206尺寸磁珠的阻抗值僅從0A時的600歐姆降低到100兆赫茲時的550歐姆,而0402尺寸磁珠的阻抗值從0A時的600歐姆大大降低到175歐姆。
讓我們看看磁珠是如何在高頻下工作的。1206個磁珠在1千兆赫時的阻抗從100兆赫時的600歐姆大幅降低至105歐姆,而0402個磁珠在1千兆赫時的阻抗僅從100兆赫時的600歐姆略微降低至399歐姆。也就是說,在低頻和大偏置電流的情況下,我們應(yīng)該選擇較大的磁珠,而在高頻應(yīng)用中,我們應(yīng)該盡力選擇較小的磁珠。
讓我們看看當(dāng)兩個具有不同曲線特性的磁珠A和B應(yīng)用于信號線時的情況(圖3)。磁珠A和B的峰值阻抗值在100兆赫至200兆赫之間,但磁珠A的阻抗頻率曲線平坦,磁珠B的阻抗頻率曲線陡峭。圖:將具有不同曲線特性的兩個磁珠A和B應(yīng)用于信號線。
磁珠與電感有什么用法的差異
在信號回路中使用磁珠主要是為了**電磁輻射L的干擾,而在這方面使用電感器來**傳導(dǎo)干擾。電感器和磁珠被廣泛用于處理電磁干擾和電磁兼容問題。
在設(shè)計電路時,我們主要考慮的是MEC,電磁干擾問題越來越多,畢竟現(xiàn)在這個領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的需求越來越高。梅指的是L來定義它的兩條路徑,即輻射和傳導(dǎo),引線磁珠規(guī)格,并**這兩條路徑。***對前者使用磁珠,對后者使用電感。在印刷電路板設(shè)計中,磁珠可用于連接公共數(shù)字地和模擬地。一些接口焊盤和電路板焊盤可以通過電感連接。
在使用中,我們會發(fā)現(xiàn)為什么電感的單位是亨利,磁珠的單位是歐姆,這與電阻的單位相同。普遍認(rèn)為,磁珠耐高頻率,耐DC低,耐高頻率高;磁珠具有非常高的電阻率和磁導(dǎo)率。它們相當(dāng)于電阻和電感的串聯(lián),但電阻和電感都隨頻率而變化。他具有比普通電感更好的高頻濾波特性,并且在高頻下表現(xiàn)出電阻,因此他可以在相對較寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果。具體來說,應(yīng)閱讀磁珠數(shù)據(jù)表,以了解頻率和阻抗之間的關(guān)系。
在PCB設(shè)計中,我們經(jīng)常使用更多的芯片磁珠和電感,并且芯片封裝尺寸相對較小,很容易滿足實際的空間要求。貼片式磁珠的功能主要是消除印刷電路板電路中存在的射頻噪聲。顯著的高頻和阻抗特性(更好地消除射頻能量)。高頻放大電路中寄生振蕩的消除。有效工作頻率在幾兆赫到幾百兆赫之間。
除了要注意磁珠的上述特性之外,在使用磁珠時還有一點要注意。
有些數(shù)字設(shè)備在工作過程中電流會發(fā)生變化。
一些磁珠和鐵氧體磁芯的電感在結(jié)構(gòu)上基本相同,只是磁珠使用損耗較大的鐵氧體磁芯。
因此,磁珠像感應(yīng)器一樣,**電流的快速變化。
因此,有必要在磁珠的下游端(即供電的芯片)接地,否則芯片可能無法正常工作[5]。
例如,輸入信號是3V的DC電壓,磁珠規(guī)格,負(fù)載是周期性變化的電流源。模擬了兩種情況下的L-真值,即在磁珠后面電容器接地,而在磁珠后面沒有電容器接地。從模擬的L-真值結(jié)果可以看出,多孔磁珠規(guī)格,在電流變化期間,左邊的電壓基本保持不變,但是右邊的電壓變得非常不合理。
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