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開關(guān)電源已廣泛應(yīng)用于微機、程控交換機、傳真機等辦公自動化設(shè)備中。數(shù)控、程序控制器等現(xiàn)場總線設(shè)備。以及家用電器,需求也逐年增加。此外,為了尋求小型化和輕量化,工作頻率正在上升。近,100 ~ 250千赫的開關(guān)電源占據(jù)了主要地位。隨著這種高頻工作的發(fā)展,二極管在半導(dǎo)體轉(zhuǎn)換期間被峰值電壓損壞,噪聲電壓出現(xiàn)在輸出側(cè)。在較低頻率的開關(guān)電源中,這些問題可以通過使用與二極管并聯(lián)的具有適當(dāng)容量的RC緩沖器在一定程度上得到解決。然而,在高頻開關(guān)電源中,夾扣式磁環(huán)規(guī)格,它受到損耗和發(fā)熱的限制,不能充分發(fā)揮其優(yōu)勢。作為回應(yīng),日本東芝公司于1983年開發(fā)了一種纏繞在可飽和磁芯上的“尖峰**器”,其基于“在二極管換向期間使用插入的方形飽和電抗線圈來有效控制振蕩反向施加電壓的報告”飽和磁芯采用高方飽和特性的非金合金。這種尖峰**器非常有效,其使用范圍不斷擴(kuò)大。然而,根據(jù)設(shè)備小型化和低成本的要求,人們渴望有一種具有更高性價比的產(chǎn)品。根據(jù)這一市場需求,在設(shè)計高L效率磁芯和非晶材料高L能的基礎(chǔ)上,研制了一種超小型非晶磁環(huán)作為飽和磁芯。一般來說,用于噪聲對中的靜噪濾波器的功能是吸收已經(jīng)發(fā)生的噪聲,注塑磁環(huán)規(guī)格,而非晶磁環(huán)是通過磁路控制噪聲發(fā)生的電流元件。前者只是一種適應(yīng)方法,而后者是一種基本措施。就功能而言,它可以說是一個磁性緩沖器。
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抗干擾磁環(huán)的作用
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信號頻率越高,輻射就越容易(買一個質(zhì)量好的電腦機箱也是為了減少電磁泄漏),而一般的信號線都沒有屏蔽層,那么這些信號線就成了一個很好的天線,可以接收周圍環(huán)境中各種雜亂的高頻信號,這些信號疊加在原來傳輸?shù)男盘柹?,甚至可以改變原來傳輸?shù)挠杏眯盘枴T诖怒h(huán)的作用下,正常有用的信號可以很好的通過,高頻干擾信號可以很好的被**通過,并且趣味性低。
電子設(shè)備的電磁波輻射和泄漏不僅嚴(yán)重干擾其他電子設(shè)備的正常運行,導(dǎo)致設(shè)備功能障礙和傳輸錯誤,而且威脅**健康和安全,造成極大危害。因此,降低電子設(shè)備的電磁干擾已成為一個必要的考慮因素。吸收磁環(huán),磁環(huán)規(guī)格,也叫鐵氧體磁環(huán),簡稱磁環(huán)。電子電路中常用的抗干擾元件對高頻噪聲有很好的**效果。通常使用鐵氧體材料(由錳鋅制成)。磁環(huán)在不同頻率下具有不同的阻抗特性。通常,低頻時阻抗非常小。當(dāng)信號頻率增加時,磁環(huán)的阻抗急劇增加。磁場的分類
通過分析不同電生的磁場或不同磁場產(chǎn)生的電流,磁環(huán)可分為以下五個部分:
地磁場主要類似于地核中電流l產(chǎn)生的偶極子。
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在某些情況下,靜電放電不是工程師必須解決的問題。由于移動電話發(fā)射射頻信號時,許多電子元件都暴露在射頻輻射下,因此必須**射頻輻射以保護(hù)正常工作。即使在某些情況下,一些集成電路本身也會產(chǎn)生射頻輻射和射頻干擾。
基本上,許多接口容易受到**移動通信系統(tǒng)脈沖的影響,例如音頻線路或液晶顯示器或照相機模塊,產(chǎn)生可聽見的噪音或可見的屏幕抖動。這就是為什么在設(shè)計手機時強烈推薦使用電磁干擾濾波器。
從某種意義上說,**電磁輻射已經(jīng)成為下一代手機的一個關(guān)鍵問題,例如多頻手機或3G手機,因為現(xiàn)有的解決方案即將達(dá)到技術(shù)極限。
具有分立電阻和電容的單個RC PI濾波器的設(shè)計不再是節(jié)省空間的解決方案。另外,由于衰減帶寬很窄,RC濾波器的濾波性能很差。對于空間限制極其嚴(yán)格、工作頻率可擴(kuò)展幾個頻段的多頻手機和3G手機來說,這種濾波器的缺陷是顯而易見的。
設(shè)計者開始關(guān)注具有大衰減和寬衰減頻率帶寬的低通濾波器。由硅制成的集成電磁干擾濾波器適用于所有這些要求。它顯示了非常寬的衰減范圍,抗干擾磁環(huán)規(guī)格,從800兆赫到2兆赫或3千兆赫,S21參數(shù)超過30db等。同時,這些濾波器可以實現(xiàn)用于高速數(shù)據(jù)應(yīng)用的低寄生電容結(jié)構(gòu)和超小的印刷電路板空間。在手機設(shè)計的初始階段,靜電放電和電磁干擾問題越來越突出。必須根據(jù)實際應(yīng)用選擇特殊方法來解決靜電放電和電磁干擾問題。盡管保護(hù)組件本身的性能至關(guān)重要,但布局考慮也有助于提高系統(tǒng)的整體保護(hù)性能。
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