制作巴伦的磁环应如何选

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制作巴伦的磁环应如何选【精选】

制作巴伦的磁环应如何选【精选】

制作巴伦的磁环应如何选【精选】制作巴伦的磁环应该怎么选,磁环应该选择高频的,导磁率(不要很高的)100比较合适~现在高频磁环比较难找。

过去大家都到北京协会总部去买,大约5元一只,不知现在还有没有。

也有的火腿使用一般磁环绕制,只要芯线绞的比较紧密也能用,但频率高、功率大时会发热。

MTV推荐的空心巴仑也是很好的解决办法-。

磁环是高频铁氧体,具有高导磁(u大)和低损耗的特点。

磁芯类型一般有NXO镍锌铁氧体和MXO锰锌铁氧体两系列。

大直径的高频磁环,用粗芯线也可以大功率到1000瓦以上~广大无线电爱好者在制作巴伦,功率合成器(分配器)时经常在选择磁环,导线等问题大伤脑筋,且这些问题如果处理不当,必定效果不理想。

经常在频率上和网上听到或看到有人抱怨,加了巴伦还不如不加……为了解决这些问题,要从高频变压器问题解决。

本人根据一些资料,总结了一些关于传输线变压器的一些问题和大家共同探讨,有不当之处,请大家予以指正。

将高频传输线绕在具有高导磁率(u)低损耗的铁氧体磁环上就变成传输绝变压器,其电路从表面上看似乎与普通变压器没有多大差别,但实际上它们传递能量的方式是不相同的。

普通变压器信号电压加在初级绕组的1、2端,使初级线圈有电流流过,然后由此产生的磁力线在次级(3、4端)感应出相应的交变电压,能量就是这样由输入端传到负载。

而传榆线变压器的信号电压却加在1、3端,能量在两导线的介质间传播到负载。

传输线变压器能量传输原理如图l-a所示。

出于两根导线是紧靠绕在一起,所以导线任意点的线间电容都是很大的,而且在整个线长上是均匀分布的。

由于导线是绕在高u磁芯上,故导线每一小段膌的电感量是很大的,而且均匀分布在整个线段上。

这些电容和电感量通常叫分布参数,由线间电容和导线电感组成的电路叫分布参数电路,如图1-b所示。

因此,传输钱可以看成由许多电感、电容组成的耦合链,从而产生了新的传输能量的方式。

当信号电压U1加在图2的输入端(1、3端)时,出于传输线间电容较大,因此信源向电容C1充电,使C1贮能。

磁环挑选方法

磁环挑选方法

制作巴伦的磁环选择方法(大全)制作巴伦的磁环应该怎么选?磁环应该选择高频的,导磁率(不要很高的)100比较合适!现在高频磁环比较难找。

过去大家都到北京协会总部去买,大约5元一只,不知现在还有没有。

也有的火腿使用一般磁环绕制,只要芯线绞的比较紧密也能用,但频率高、功率大时会发热。

MTV推荐的空心巴仑也是很好的解决办法-。

磁环是高频铁氧体,具有高导磁(u大)和低损耗的特点。

磁芯类型一般有NXO镍锌铁氧体和MXO锰锌铁氧体两系列。

大直径的高频磁环,用粗芯线也可以大功率到1000瓦以上!广大无线电爱好者在制作巴伦,功率合成器(分配器)时经常在选择磁环,导线等问题大伤脑筋,且这些问题如果处理不当,必定效果不理想。

经常在频率上和网上听到或看到有人抱怨,加了巴伦还不如不加……为了解决这些问题,要从高频变压器问题解决。

本人根据一些资料,总结了一些关于传输线变压器的一些问题和大家共同探讨,有不当之处,请大家予以指正。

将高频传输线绕在具有高导磁率(u)低损耗的铁氧体磁环上就变成传输绝变压器,其电路从表面上看似乎与普通变压器没有多大差别,但实际上它们传递能量的方式是不相同的。

普通变压器信号电压加在初级绕组的1、2端,使初级线圈有电流流过,然后由此产生的磁力线在次级(3、4端)感应出相应的交变电压,能量就是这样由输入端传到负载。

而传榆线变压器的信号电压却加在1、3端,能量在两导线的介质间传播到负载。

传输线变压器能量传输原理如图l-a所示。

出于两根导线是紧靠绕在一起,所以导线任意点的线间电容都是很大的,而且在整个线长上是均匀分布的。

由于导线是绕在高u磁芯上,故导线每一小段Δl的电感量是很大的,而且均匀分布在整个线段上。

这些电容和电感量通常叫分布参数,由线间电容和导线电感组成的电路叫分布参数电路,如图1-b所示。

因此,传输钱可以看成由许多电感、电容组成的耦合链,从而产生了新的传输能量的方式。

当信号电压U1加在图2的输入端(1、3端)时,出于传输线间电容较大,因此信源向电容C1充电,使C1贮能。

巴伦制作方法

巴伦制作方法

巴伦制作方法巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。

因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。

要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。

另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。

再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。

变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。

还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。

但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。

要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。

形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。

巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!1:4巴伦制作空心巴伦比较容易做,40mm直径的PVC管上面双线并绕8圈接线图:其他图纸:磁环做的巴伦,这个图是1:1的,4:1用双线并绕,按上面的图接线即可。

巴伦制作方法

巴伦制作方法

巴伦制作方法? ?? ???巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。

因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。

要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。

另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。

再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。

变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。

还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。

但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。

要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。

形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。

巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!1:4巴伦制作空心巴伦比较容易做,40mm直径的PVC管上面双线并绕8圈接线图:?其他图纸:磁环做的巴伦,这个图是1:1的,4:1用双线并绕,按上面的图接线即可。

巴伦

巴伦

巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。

要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。

另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。

再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。

变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。

还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。

但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。

要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。

形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。

巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!倒V天线的制作,一是要求架设得尽量高,二是架设的地方要尽量开阔,三是尽量远离干扰源架设。

磁环如何选择?EMC抗干扰相关名词解释

磁环如何选择?EMC抗干扰相关名词解释

磁环如何选择?EMC抗干扰相关名词解释磁环如何选择,磁环怎么选型我一般都会先了解下客户磁环用途,使用频率等等。

这里我简单分析下,如:碰到干扰时,一般使用非晶磁环,锰锌磁环或者镍锌磁环,当然这3种磁环使用的频率段各不相同。

高频干扰时则选择镍锌磁环,多大的线用多大的磁环,内孔一定要注意,线粗和磁环内孔一定要刚好,太大穿不进去,太小会漏磁,还有注塑模具要比磁环尺寸稍为要大些,但不要差距太大,这样在注塑时不容易把模具损坏。

还有就是性能不强时,线径又那么大,那么外径和内孔不变,但长度要选长一点的磁环。

一般选型磁环优先选择外径要大,内孔要小,长度要长,这样的磁环尺寸截面积越大效果越好。

磁环如何选择?下面我再介绍下夹扣式磁环又是如何选型,夹扣式磁环相对来说,比其它磁环型号要好很多,用起来方便,快捷,它是由两片式磁芯和塑胶壳组装而成,又被称为组装式磁环。

选用此类型号,它可以直接扣在干扰线上,无须注塑,在内径大的情况下,可以反复多绕1~2圈,绕的越多,阻抗效果越好。

目前我司这类规格已有适合1MM到19MM 线缆夹扣式磁环供客户选择。

1.1电磁环境electromagneTIc environment存在于给定场所的所有电磁现象的总和。

1.2电磁噪声electromagneTIc noise一种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。

1.3无用信号unwanted signal,undesired signal可能损害有用信号接收的信号。

1.4干扰信号interfering signal损害有用信号接收的信号。

1.5电磁骚扰electromagneTIc disturbance任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁。

磁环选型攻略及EMC整改技巧

磁环选型攻略及EMC整改技巧

磁环选型攻略及EMC整改技巧如下图所示,本文将从四个方面对磁环进行阐述:一、磁环的应用场景首先,我们来看几张图片:图1:显示屏VGA线图2:适配器连接线图3:USB通信线这三根线都是我们生活中常见的供电线或通信线,它们都有一个特点,就是连接线上都有很突出的一部分,这突出的部分是什么呢?毫无疑问这就是加的磁环。

磁环是电子产品中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。

一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。

磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高时,磁环表现的阻抗急剧升高,在EMC工程设计中,磁环作用显著而被广泛适用。

二、磁环的工作原理图4:磁环等效电路如图4所示,磁环在应用中的等效电路。

L为等效电感,R为线缆的等效直流阻抗,C为绕线之间产生的分布电容,这个分布电容要特别注意,它会降低高频滤波性能。

图5:磁环的阻抗曲线如图5所示,磁环在未饱和的情况下,信号频率越高,其对应的阻抗越高,当频率超过谐振点时,阻抗会呈现下降趋势。

图6:EMC整改常用的扣式磁环扣式磁环与铁氧体的最大区别在于它具有很大的损耗,用这种扣式磁环制作的电感,其特性更接近电阻。

它是一个电阻值随着频率增加而增加的电阻,当高频信号通过铁氧体磁环时,电磁能量以热的形式耗散掉。

三、磁环的分类1、铁氧体磁环一般锰锌环涂绿色;铁氧体磁环主要包括镍锌铁氧体磁环和锰锌铁氧体磁环。

按磁导率可分为两类:一是,镍锌铁氧体磁导率在100-1000之间,被称为低导磁环;二是,锰锌铁氧体磁环材料的磁导率一般在1000以上,被称为高导磁环。

图7:锰锌铁氧体高导率磁环镍锌铁氧体磁环一般用于各种线材,电路板端,电脑设备中抗干扰。

锰锌铁氧体磁环,磁导率很大,这种磁环,通常用来绕制共模电感,抑制电源接口低频共模传导干扰。

图8:共模电感一般共模电感抑制频段在500K-30M之间,滤波频段要比铁粉芯差模电感高。

通常情况下,材料磁导率越低,适用的频率范围越宽;材料磁导率越高,适用的频率范围越窄。

巴伦的原理、设计、制作

巴伦的原理、设计、制作

一、平衡器(巴伦)的由来平衡器即Balancing Device,其主要作用是完成由单端传输(如:同轴线、微带线等)变换为差分传输(如:半波振子天线,推挽电路等)之间的变换,又称为平衡-不平衡变换器即Balance-Unbalance,英文将其合并缩写成一个新词Balun,音译为巴伦。

以下文中所提到的平衡器、平衡-不平衡变换器、巴伦,都是指这一类器件。

巴伦在无线电中有着广泛的用途,由于其原理结构多种多样,并且可以互相组合,使得许多朋友在自制巴伦时有无从下手的感觉,哪种结构适合?如何选择材料?如何计算制作参数?如何衡量巴伦的性能?对于我们业余爱好者,主要就是用在天线的馈电和高频功放中,完成平衡-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。

结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成很多朋友将其搞成了磁耦合变压器结构,出现频带窄、功率容量小、驻波不平坦的问题,结果当然达不到传输线变换器的效果。

下面就我个人对传输线变换器的粗浅理解,简单描述一下做巴伦的情况,如需要更深入的了解可以参考有关文献资料,有不当之处,还请各位前辈指正,谢谢!二、传输线平衡器(巴伦)的简单原理平衡器有很多种,按平衡条件可以分为四大类:扼流式(扼制不平衡电流)、对称式(对地阻抗平衡)、倒相式(电压倒相)、磁耦合式(电流共扼)。

我这里主要描述一下基于传输线变换器的平衡-不平衡变换,同时具备阻抗变换作用的巴伦,兼有扼流式和磁耦合式的特征。

传输线变换器的结构如上图,它是在高频磁环上缠绕一组或几组传输线,利用不同的连接方法来完成阻抗变换和平衡-不平衡变换作用。

能量从变换器的始端到终端是通过传输线的分布电容、分布电感以及电磁能量交换的形式来传送的,这和通常的绕匝变压器不同,它克服了绕匝变压器在高频时由于线圈的分布电容所带来的不利影响,改善了高频特性。

巴伦的原理、设计、制作

巴伦的原理、设计、制作

一、平衡器(巴伦)的由来平衡器即Balancing Device,其主要作用是完成由单端传输(如:同轴线、微带线等)变换为差分传输(如:半波振子天线,推挽电路等)之间的变换,又称为平衡-不平衡变换器即Balance-Unbalance,英文将其合并缩写成一个新词Balun,音译为巴伦。

以下文中所提到的平衡器、平衡-不平衡变换器、巴伦,都是指这一类器件。

巴伦在无线电中有着广泛的用途,由于其原理结构多种多样,并且可以互相组合,使得许多朋友在自制巴伦时有无从下手的感觉,哪种结构适合?如何选择材料?如何计算制作参数?如何衡量巴伦的性能?对于我们业余爱好者,主要就是用在天线的馈电和高频功放中,完成平衡-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。

结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成很多朋友将其搞成了磁耦合变压器结构,出现频带窄、功率容量小、驻波不平坦的问题,结果当然达不到传输线变换器的效果。

下面就我个人对传输线变换器的粗浅理解,简单描述一下做巴伦的情况,如需要更深入的了解可以参考有关文献资料,有不当之处,还请各位前辈指正,谢谢!二、传输线平衡器(巴伦)的简单原理平衡器有很多种,按平衡条件可以分为四大类:扼流式(扼制不平衡电流)、对称式(对地阻抗平衡)、倒相式(电压倒相)、磁耦合式(电流共扼)。

我这里主要描述一下基于传输线变换器的平衡-不平衡变换,同时具备阻抗变换作用的巴伦,兼有扼流式和磁耦合式的特征。

传输线变换器的结构如上图,它是在高频磁环上缠绕一组或几组传输线,利用不同的连接方法来完成阻抗变换和平衡-不平衡变换作用。

能量从变换器的始端到终端是通过传输线的分布电容、分布电感以及电磁能量交换的形式来传送的,这和通常的绕匝变压器不同,它克服了绕匝变压器在高频时由于线圈的分布电容所带来的不利影响,改善了高频特性。

11巴伦制过程图解

11巴伦制过程图解

1:1巴伦制作过程图解一、材料准备磁环2个:规格37*23*7 型号NXO-100镍锌材质漆包线:45厘米*3支 1.0粗M座: 1个防水塑料盒:1个螺丝垫片、冷压端子、热缩管、线扎、固定片等见图/forum/attach...id=477279&stc=1 /forum/attach...id=477280&stc=1二、制作基本工具/forum/attach...id=477281&stc=1三、绕线制作1、准备45厘米长3支1.0漆包线(加粗变硬可以用但很难绕) /forum/attach...id=477282&stc=12、用手电钻绕。

若手边没电钻可以用手绞吧/forum/attach...id=477283&stc=1上传的图像电钻绞合完成的线/forum/attach...id=477287&stc=1绞合密度/forum/attach...id=477288&stc=1透明热缩管32厘米/forum/attach...id=477289&stc=1套上热缩管,一端留4厘米/forum/attach...id=477290&stc=1上传的图像准备用热风枪紧缩管,也可用打火机处理/forum/attach...id=477293&stc=1热缩后的样子/forum/attach...id=477294&stc=1上传的图像以上就是准备好的绕线,下来开始正式在磁环上绕制四、绕制过程1、1:1巴伦原理图/forum/attach...id=477296&stc=12、一端留3厘米开始绕,如图3、均匀绕6圈/forum/attach...id=477300&stc=1 /forum/attach...id=477301&stc=1上传的图像按照原理图正确接线即可五、固定、装盒、密封1、打开开好安装孔的防水塑料盒子上传的图像3、安装并固定好的样子上传的图像4、密封。

关于磁环的选用

关于磁环的选用

磁环选用报告影响节能灯质量的,磁环占重要因素,尤其110V直接电路,对磁环的选用特别敏感。

其中的原因我们以下面两副图加以说明:图一中:B为磁感应强度。

BS为饱和磁感应强度。

BM为最高磁感应强度。

H为磁场强度。

Br为剩磁。

He与Hc为矫顽力。

图二中:曲线1为磁导率3K的B与温度的曲线。

曲线2为磁导率2.5K的B与温度的曲线。

不同的磁材会有不同的磁导率,不同的温度特性。

其中温度特性是最重要的,因为一支节能灯在工作中,磁环必须经历常温、高温(高达100℃)、低温,然后在高温当中恒定工作。

但是,不同材料的温度曲线会有很大的差别,磁导率低的会在前半端呈现得比较平坦,磁导率较高的会显得比较陡峭;不同的温度里,饱和磁感应强度BS的变化也会不同,假设在常温下3K材料的BS值为200,但是在100℃时BS值会上升至300.同样在常温下2.5K材料的BS值为200,但是在100℃时BS值才只有250。

温度的变化会引起BS值u、H、HC的变化;BS值的变化会引起节能灯线路工作状态的变化;BS值升高会引起三极管得到的驱动电流降低。

因此,在110V的线路中,如果选取用了BS值在高温时变化比较大的磁环,便会引发灯在高温时,关掉再马上打开,灯便不能启动了;灯管两端灯丝发红,因为灯管不能启动;功率会是额定功率的两倍。

另由于灯管不能正常启动,两端灯丝的温度便会升得很高(将近300℃以上)这样便会把塑料件烧掉。

若选用了BS值随温度变化不大的磁环,即磁导率不高的磁环,便可解决上述问题。

但磁导率的高与低又有另外一个问题需考虑:就是它的损耗问题,一般磁导率高的象5K、10K的磁环,它的损耗都很小,做成成品脉冲变压器后,因为它的磁路阻抗比较小,延迟时间也比较小,它的输出波型可以做得很好,但它适应上述温度问题时就显得力不从心;选用磁导率较低时,它的表面性能虽不及5K、10K的好,但它不会出现灯启动时不能启动的现象。

江门粉末2.5K磁环适宜做110V直接驱动的灯;志通电子3K磁环适宜做220V的灯。

传输线巴伦的原理设计、制作及测试

传输线巴伦的原理设计、制作及测试

传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作及测试一、平衡器(巴伦)的由来平衡器即Balancing Device,其主要作用是完成由单端传输(如:同轴线、微带线等)变换为差分传输(如:半波振子天线,推挽电路等)之间的变换,又称为平衡-不平衡变换器即Balance-Unbalance,英文将其合并缩写成一个新词Balun,音译为巴伦。

以下文中所提到的平衡器、平衡-不平衡变换器、巴伦,都是指这一类器件。

巴伦在无线电中有着广泛的用途,由于其原理结构多种多样,并且可以互相组合,使得许多朋友在自制巴伦时有无从下手的感觉,哪种结构适合?如何选择材料?如何计算制作参数?如何衡量巴伦的性能?对于我们业余爱好者,主要就是用在天线的馈电和高频功放中,完成平衡-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。

结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成很多朋友将其搞成了磁耦合变压器结构,出现频带窄、功率容量小、驻波不平坦的问题,结果当然达不到传输线变换器的效果。

下面就我个人对传输线变换器的粗浅理解,简单描述一下做巴伦的情况,如需要更深入的了解可以参考有关文献资料,有不当之处,还请各位前辈指正,谢谢!二、传输线平衡器(巴伦)的简单原理平衡器有很多种,按平衡条件可以分为四大类:扼流式(扼制不平衡电流)、对称式(对地阻抗平衡)、倒相式(电压倒相)、磁耦合式(电流共扼)。

我这里主要描述一下基于传输线变换器的平衡-不平衡变换,同时具备阻抗变换作用的巴伦,兼有扼流式和磁耦合式的特征。

传输线变换器的结构如上图,它是在高频磁环上缠绕一组或几组传输线,利用不同的连接方法来完成阻抗变换和平衡-不平衡变换作用。

能量从变换器的始端到终端是通过传输线的分布电容、分布电感以及电磁能量交换的形式来传送的,这和通常的绕匝变压器不同,它克服了绕匝变压器在高频时由于线圈的分布电容所带来的不利影响,改善了高频特性。

磁环选取计算公式

磁环选取计算公式

磁环选取计算公式磁环选取是指在电机、变压器等设备中设计合适的磁环尺寸以获得所需的磁性能。

磁环选取的主要目的是保证设备的高效率、稳定性和可靠性。

本文将介绍磁环选取的一般步骤和计算公式。

磁环选取的一般步骤如下:1.确定材料:选择适合应用的磁环材料,通常使用的材料有铁氧体、钕铁硼等。

材料的选择应考虑其磁导率、饱和磁强度和矫顽力等指标。

2.磁环尺寸初步估算:根据设备的特定要求,初步估算磁环的外径、内直径和高度等尺寸。

可以参考类似设备的经验数据或者使用一些简化的计算公式。

3.磁环截面积计算:根据设备的工作条件和需求,计算磁环的横截面积。

一般来说,磁环的横截面积越大,磁能就越大,但也会增加材料的成本和重量。

4.磁环回路长度计算:计算磁环内部的磁通回路长度。

根据设备的特点,选择合适的磁环形状(如环形、矩形等),并测量长度。

5. 磁通密度计算:根据设备的磁场要求,计算磁环的磁通密度。

磁通密度是指通过单位截面积的磁通量,通常用特斯拉(Tesla)或高斯(Gauss)表示。

6.磁场计算:根据磁通密度和磁环形状,计算磁场分布情况。

可以使用有限元软件或者磁场计算公式进行计算。

7.磁环材料选择:根据设备的特定要求,选择合适的磁环材料。

考虑到材料的性能和成本等因素,进行综合评估。

8.磁环尺寸优化:根据初步估算结果和磁环材料的选择,对磁环的尺寸进行优化。

优化的目标是尽可能满足设备的性能要求,同时尽量减小材料的成本和体积。

对于磁环选取中的磁通密度和磁通回路长度的计算,可以使用以下公式进行估算:磁通密度(B)=磁通量(Φ)/磁环横截面积(A)磁通回路长度(l)=磁环的周长其中,磁通量可以通过磁感应强度(B)和磁环横截面积(A)的乘积计算得到。

磁环选取的计算公式较为复杂,需要通过实际应用经验和一定的工程计算方法进行估算。

一些专业软件工具也可以辅助磁环选取的计算工作。

在进行磁环选取时,还需要考虑磁环的接口设计、焊接和组装工艺等方面的因素,以保证磁环的性能和可靠性。

巴伦制作方法

巴伦制作方法

巴伦制作方法巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,贝U同轴电缆的外皮就有咼频电流流过(按同轴电缆传输原理,咼频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来, 就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。

要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。

另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。

再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。

变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。

还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。

但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。

要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。

形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。

巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!1:4巴伦制作空心巴伦比较容易做,40mn直径的PVC管上面双线并绕8圈wmuf MCfiR con.匚Np$CUE|EqUJHO QQZM3 mtJB-wax mflfflUl£33 Ufi3N ffifllinwaxU UU .MCflR. EDNT1E N (**)何磁环做的巴伦,这个图是 1:1的,4: 1用双线并绕,按上面的图接线即可。

教你选购磁环

教你选购磁环

教你选购磁环最近经常接到客户的电话要购买磁环,问要什么规格与材质时?客户说出了一个尺寸,就要这种的,磁环产品同一尺寸规格的也有很多种材质的,材质的不同,虽然是同样的尺寸,磁导率有高也有低,用途当然也就不一样了。

磁环从大类上分为两种,一种是带磁性的,叫永磁或硬磁,一种是不带磁性的叫软磁,软磁磁环又可分为镍锌磁环,锰锌磁环,金属铁粉芯磁环,金属铁粉芯磁环又分为铁粉芯磁环,合金粉磁环,合金粉末磁环又分为铁硅铝磁环,最近经常接到客户的电话要购买磁环,问要什么规格与材质时?客户说出了一个尺寸,就要这种的,磁环产品同一尺寸规格的也有很多种材质的,材质的不同,虽然是同样的尺寸,磁导率有高也有低,用途当然也就不一样了。

磁环从大类上分为两种,一种是带磁性的,叫永磁或硬磁,一种是不带磁性的叫软磁,软磁磁环又可分为镍锌磁环,锰锌磁环,金属铁粉芯磁环,金属铁粉芯磁环又分为铁粉芯磁环,合金粉磁环,合金粉末磁环又分为铁硅铝磁环,铁镍钼磁环,铁硅磁环等,锰锌磁环属于高磁导率的磁环,镍锌磁环的磁导率低于锰锌磁环,金属铁粉芯磁环的磁导率最低,因为磁环的磁导率的不同,其用途也不一样。

所以,在采购磁环时,一定要先了解要采购磁环的详细参数,才很容易找到生产厂家。

磁环的选购这里再简单说下镍锌磁环和锰锌磁环,MnZn系铁氧体(锰锌铁氧体),具有高的起始磁导率,较高的饱和磁感应强度,在无线电中频或低频范围有低的损耗,它是1兆赫兹以下频带段范围磁性能电优良的铁氧体材料。

常用的MnZn系铁氧体,其起始磁导率μi=400到20000,饱和磁感应强度400到530mT。

MnZn系铁氧体广泛制作开关电源变压器、回扫变压器、宽带变压器、脉冲变压器、抗电磁波干扰滤波电感器及扼流线圈等,是软磁铁氧体中产量最大的一种材料(按重量计约占60%)。

NiZn系铁氧体(镍锌铁氧体)使用频率100kHz-100MHz,最高可使用到300MHz。

这类材料磁导率较低。

电阻率很高。

巴伦设计知识

巴伦设计知识

传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作及测试BG1LQX/ceeliu/刘辉一、平衡器(巴伦)的由来平衡器即Balancing Device,其主要作用是完成由单端传输(如:同轴线、微带线等)变换为差分传输(如:半波振子天线,推挽电路等)之间的变换,又称为平衡-不平衡变换器即Balance-Unbalance,英文将其合并缩写成一个新词Balun,音译为巴伦。

以下文中所提到的平衡器、平衡-不平衡变换器、巴伦,都是指这一类器件。

巴伦在无线电中有着广泛的用途,由于其原理结构多种多样,并且可以互相组合,使得许多朋友在自制巴伦时有无从下手的感觉,哪种结构适合?如何选择材料?如何计算制作参数?如何衡量巴伦的性能?对于我们业余爱好者,主要就是用在天线的馈电和高频功放中,完成平衡-不平衡及阻抗变换的作用,工作在短波1.8MHZ~30MHZ,并要求取材和制作容易。

结合我对巴伦的认识理解,认为传输线结构的巴伦,更适合短波通信,其性能好、取材方便、制作容易,但其理论不易理解,造成很多朋友将其搞成了磁耦合变压器结构,出现频带窄、功率容量小、驻波不平坦的问题,结果当然达不到传输线变换器的效果。

下面就我个人对传输线变换器的粗浅理解,简单描述一下做巴伦的情况,如需要更深入的了解可以参考有关文献资料,有不当之处,还请各位前辈指正,谢谢!二、传输线平衡器(巴伦)的简单原理平衡器有很多种,按平衡条件可以分为四大类:扼流式(扼制不平衡电流)、对称式(对地阻抗平衡)、倒相式(电压倒相)、磁耦合式(电流共扼)。

我这里主要描述一下基于传输线变换器的平衡-不平衡变换,同时具备阻抗变换作用的巴伦,兼有扼流式和磁耦合式的特征。

传输线变换器的结构如上图,它是在高频磁环上缠绕一组或几组传输线,利用不同的连接方法来完成阻抗变换和平衡-不平衡变换作用。

能量从变换器的始端到终端是通过传输线的分布电容、分布电感以及电磁能量交换的形式来传送的,这和通常的绕匝变压器不同,它克服了绕匝变压器在高频时由于线圈的分布电容所带来的不利影响,改善了高频特性。

can总线磁环参数

can总线磁环参数

can总线磁环参数
在选择CAN总线磁环参数时,应关注磁环的材料、尺寸、线径、内径、外径、孔径和匝数等参数。

1. 材料:磁环的材料决定了其磁导率和温度特性,常见的磁环材料有锰锌铁氧体、镍锌铁氧体和铁粉芯等。

2. 尺寸:磁环的尺寸决定了其能够通过的电流大小,应根据CAN总线的电流大小来选择合适的尺寸。

3. 线径:磁环的线径决定了其能够通过的频率大小,应根据CAN总线的信号频率来选择合适的线径。

4. 内径:磁环的内径应根据CAN总线电缆的外径来选择,以确保磁环能够紧密地套在电缆上。

5. 外径:磁环的外径应与连接器的外径相匹配,以确保磁环能够顺利连接。

6. 孔径:如果CAN总线电缆需要进行屏蔽,磁环的孔径应足够大,以方便将电缆放入磁环中。

7. 匝数:匝数决定了磁环的电感量,应根据CAN总线的阻抗来选择合适的匝数。

在选择CAN总线磁环参数时,应考虑上述因素,并确保磁环能够有效地抑制干扰和提高信号质量。

磁环的选型及使用方法

磁环的选型及使用方法

磁环的选型及使用方法最近经常有不少客户问起磁环的选型及使用方法,说下关于一些电器及连接线的电磁干扰,导致通讯设备死机。

磁环的选型及使用方法的问题,为了解决上述的问题,尝试了隔离控制信号和隔离通讯信号,但都以失败告终。

最后采用磁环抑制信号线上的电磁干扰才最终解决了问题。

1、简介吸收磁环,又称铁氧体磁环,简称磁环。

它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。

这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,最重要的参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。

磁环较好地解决了电源线,信号线和连接器的高频干扰抑制问题,而且具有使用简单,方便,有效,占用空间不大等一系列优点,用铁氧体抗干扰磁心来抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。

2、磁环的选型及使用方法(1)关于匝数匝数越多,抑制低频干扰效果越好,抑制高频噪声作用较弱。

实际使用当中磁环匝数要根据干扰电流的频率特点来调整。

当干扰信号频带较宽时,可以在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时一种高频干扰和低频干扰。

并不是阻抗越大,对干扰信号的抑制效果越好,因为实际磁环上存在寄生电容,这个寄生电容与电感并联,但遇到高频干扰信号时,这个寄生电容将磁环的电感短路,失去作用。

(2)计算物理部分(磁环酷似空心圆柱):截面积:A = (OD-ID)*HT/2 (cm2)平均(有效)磁路长度:l = (OD-ID)*π*2 / 2 (cm)内部体积:V = A *l (cm3)电磁部分:电感:L = (μ*4π*N2*A*10-2) / l (μH)最大磁通量:B = E * 108 /(N*A)磁力:H = 4*π*N*I/l磁导率:µ = B/H变量解释:OD:磁环外径cmID:磁环内劲cmHT:磁环高度cmI:电流E:电压磁导率也有如下公式:µ=µo*µr(磁环磁导率)其中µo是真空中的磁导率4∏*10-7 H/m, µr= 47 H/m(磁环相对真空的磁导率)一般给的参数为电感系数AL,可以根据公式AL = L / N2来求出电感磁环使用方法:不同频率下磁环有不同的阻抗特性,一般低频是阻抗很小,高频时阻抗急剧升高。

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制作巴伦的磁环应该怎么选?磁环应该选择高频的,导磁率(不要很高的)100比较合适!现在高频磁环比较难找。

过去大家都到北京协会总部去买,大约5元一只,不知现在还有没有。

也有的火腿使用一般磁环绕制,只要芯线绞的比较紧密也能用,但频率高、功率大时会发热。

MTV推荐的空心巴仑也是很好的解决办法-。

磁环是高频铁氧体,具有高导磁(u大)和低损耗的特点。

磁芯类型一般有NXO镍锌铁氧体和MXO锰锌铁氧体两系列。

大直径的高频磁环,用粗芯线也可以大功率到1000瓦以上!广大无线电爱好者在制作巴伦,功率合成器(分配器)时经常在选择磁环,导线等问题大伤脑筋,且这些问题如果处理不当,必定效果不理想。

经常在频率上和网上听到或看到有人抱怨,加了巴伦还不如不加……为了解决这些问题,要从高频变压器问题解决。

本人根据一些资料,总结了一些关于传输线变压器的一些问题和大家共同探讨,有不当之处,请大家予以指正。

将高频传输线绕在具有高导磁率(u)低损耗的铁氧体磁环上就变成传输绝变压器,其电路从表面上看似乎与普通变压器没有多大差别,但实际上它们传递能量的方式是不相同的。

普通变压器信号电压加在初级绕组的1、2端,使初级线圈有电流流过,然后由此产生的磁力线在次级(3、4端)感应出相应的交变电压,能量就是这样由输入端传到负载。

而传榆线变压器的信号电压却加在1、3端,能量在两导线的介质间传播到负载。

传输线变压器能量传输原理如图l-a所示。

出于两根导线是紧靠绕在一起,所以导线任意点的线间电容都是很大的,而且在整个线长上是均匀分布的。

由于导线是绕在高u磁芯上,故导线每一小段膌的电感量是很大的,而且均匀分布在整个线段上。

这些电容和电感量通常叫分布参数,由线间电容和导线电感组成的电路叫分布参数电路,如图1-b所示。

因此,传输钱可以看成由许多电感、电容组成的耦合链,从而产生了新的传输能量的方式。

当信号电压U1加在图2的输入端(1、3端)时,出于传输线间电容较大,因此信源向电容C1充电,使C1贮能。

而C1又通过电感L1放电,使电感贮能.电能变为磁能。

然后,电感Ll又向电容C2充电,磁能又变成了电能。

如此循环不止,且把电磁能送到终端负载,最后被负载吸收。

如果忽略了导线的欧姆损耗及导线问的介质损耗则输出端能量将等于输入端的能量,也就是说,通过传输线变压器,负载可以取得信源供给的全部能量。

因此,在传输线变压器中,线间的分布电容不但不会影响高频能量传输而且是电磁能转换必要条件。

由于电磁波主要是在导线间的介质中传播的,磁芯的铁磁损耗对信号传输的影响就大大减少,所以传输线变压器的最高工作频率就可以大大提高,这就构成了传输线变压器传递宽频带信号的可能。

传输线变压器的一个最基本构造单元是两条长度相等,且高频损耗很小的导线乎行并绕在磁环上(磁环是高频铁氧体),具有高导磁(u大)和低损耗的特点。

磁芯类型一般有NXO镍锌铁氧体和MXO锰锌铁氧体两系列。

MXO通常用于频率较低的场合,当信号频率超过500K-1MHz用NXO 为宜。

由传输线理论可知,当传输线阻抗Zc= ,传输线处于无反射波的行波状态,能量全部送到负载。

例如:当Rs=12.5伲琑l=50伲 騔c=25伲 簿褪且 ∮25俚么 湎摺5盧s=50伲琑l=50伲 騔c=50伲 簿褪且 ∮50俚么 湎摺综上所述,传输线变压器的最重要的问题是传输线的的分布参数的均匀度和传输线的阻抗。

好多爱好者在业余条件都是用双绞或三绞和的漆包线绕制,这样不可避免的产生不均匀性和阻抗的不确定性,势必造成插入损耗增加,平衡恶化。

所以专业的传输线变压器一般使用同轴电缆绕制。

使用同轴电缆的好处是显而易见的,分布参数均匀,阻抗确定。

但使用同轴电缆也有一个缺点,就是普通的电缆一般较粗较硬,很难在磁环穿绕。

所以,一般使用的是聚四氟乙烯同轴电缆,四氟电缆的好处是,在很细的直径可以损耗很小的传递极大的功率。

且特征阻抗的规格较多,选择余地较大。

常见磁性材料一般可分为三类:金属磁粉芯、软磁铁氧体磁芯、非晶纳米晶合金磁芯金属磁粉芯:是一种均匀分布气隙的金属软磁材料。

由于具有相对较高的饱和磁通密度,较好的温度稳定性和机械冲击适应性,金属磁粉芯材料是制造电感类器件较为理想的材料。

金属磁粉芯有细分为:铁粉磁心被广泛应用于直流输出扼流、不同模式输入扼流、功率因数校正电感、连续模式反馈电感、减光线圈扼流及其他发射、射频干扰设备。

羰基铁磁粉心:具有许多优异的磁性能、高频高Q、高饱和磁通密度和高可靠性能。

主要用于50kHz到500MHz的范围内保持高Q值的感性器件,在无线电和许多通讯领域中被广泛使用。

高磁通粉心高磁通粉心:具有优异的磁磁性能,功率损耗小,磁通密度高,在-55C~+125C温度范围内使用时,具有耐温、耐湿、抗振等高可靠性;同时,60~160的宽磁导率范围可供选择。

是开关电源输出扼流圈、PFC 电感及谐振电感的最佳选择,具有高的饱和磁通密度(15000高斯),特别适合在对功率密度要求高的场合工作。

铁硅铝粉心铁硅铝粉心:具有优异的磁磁性能,功率损耗小,磁通密度高,在-55C~+125C温度范围内使用时,具有耐温、耐湿、抗振等高可靠性;同时,60~160的宽磁导率范围可供选择。

是开关电源输出扼流圈、PFC电感及谐振电感的最佳选择,具有较好的性能价格比。

铁镍钼粉心具有优异的磁磁性能,功率损耗小,磁通密度高,在-55C~+125C 温度范围内使用时,具有耐温、耐湿、抗振等高可靠性;同时,60~160的宽磁导率范围可供选择。

是开关电源输出扼流圈、PFC电感及谐振电感的最佳选择,具有较小的功率损耗、稳定的温度性能。

软磁铁氧体磁芯:由镍锌、锰锌材料制成,应用于高频电感、变压器、滤波器等,是无线电中最常用的材料。

常见磁材可以依据其表面的涂封颜色或特征来快速识别铁粉心有三种分别涂漆颜色为:(黄/白),(蓝/黄)或(绿/蓝),(灰/黄)羰基铁涂漆颜色为:(全黄)或(蓝/白)高磁通涂漆颜色为:(全蓝)铁镍钼涂漆颜色为:(全灰),(清漆)铁硅铝涂漆颜色为:(全黑)镍锌铁氧体(NXO)不涂漆的表面粗糙,容易掉粉,颜色发灰锰锌铁氧体(MXO)不涂漆的表面较平滑,不易掉粉,颜色深非晶纳米晶合金多涂有全红,全蓝,全白等颜色,与上述涂封有明显区别。

铁氧体磁环磁导率的测算:1、测量磁环的外径D,内径d,环的高度H,单位mm。

2、用漆包线穿绕10~20圈,绕紧点,不要太松,测量其电感量L,单位为uH,电感量大点测算误差小,电感量小测算误差就会大,请根据实际需要确定穿绕的圈数N。

3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率u0 u0=2500*L*(D+d)/((D-d)*H*N*N) 例如:13X7X5的磁环,绕20圈,测得电感量23uH,代入上式计算u0=2500*23*(13+7)/((13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8 测算结果与磁导率100的规格最接近,确定该磁环的u0是100,注意一般u0标称误差有+-10%。

对于没有参数的磁环可以首先根据外观特征初步判断是哪种材料,再测算磁导率,就可以确定该磁环的主要规格了。

磁环的选择我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的磁环就是共模扼流圈。

共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大的阻抗,而对差模信号没有影响(工作信号为差模信号),因此使用简单而不用考虑信号失真问题。

并且共模扼流圈不需要接地,可以直接加到电缆上。

aTJ安规与电磁兼容网磁环的匝数选择,将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。

匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。

在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数。

通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。

从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显。

而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,磁环的电感越大越好。

但实际情况并非如此,因为实际的磁环上还有寄生电容,它的存在方式是与电感并联。

当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。

aTJ安规与电磁兼容网磁环材料的选择,aTJ安规与电磁兼容网根据干扰信号的频率特点,可以选用镍锌铁氧体NXO或锰锌铁氧体MXO,前者的高频特性优于后者。

锰锌铁氧体的磁导率在几千---上万,而镍锌铁氧体(NXO)为几百---上千。

铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。

所以,在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体;反之则用锰锌铁氧体。

或在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌铁氧体,这样可以抑制的干扰频段较宽。

aTJ安规与电磁兼容网? ?? ?磁环的尺寸选择aTJ安规与电磁兼容网磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大,但磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。

aTJ安规与电磁兼容网磁芯类型一般有镍锌铁氧体NXO (不涂漆的表面粗糙,容易掉粉,颜色发灰,一般灰、棕色)和MXO(不涂漆的表面较平滑,不易掉粉,颜色深,一般黑色)两系列,MXO通常用于频率较低的场合。

镍锌铁氧体NXO材料的初始导磁率毂冉系驮10-2500,使用频率从五百千赫至几百兆赫。

具高电阻率,高居里温度,温度锰锌铁氧体MXO材料的初始导磁率煸即400-10000,使用频率从几十赫至几百千赫。

用于上限频率f1低于500kHz-1MHz的情况下。

超过这个频率,必须使用NiZn(镍锌NXO)材料。

经我实际制做巴伦用镍锌NiZn的60,100的三线绞合绕6-7圈即可。

开关电源高频变压器的设计 3.1磁芯材料的选择常见软磁铁氧体磁芯的材料性能见表2。

表中的材料标号MXO为锰锌铁氧体,NXO为镍锌铁氧体,NQ为镍铅铁氧体,NGO为镍锌高频铁氧体,GTO为甚高频铁氧体。

因NQ、NGO、GTO 型软磁性材料的电阻率极高,接近于无穷大,故表中未列出具体数值。

表2软磁铁氧体磁芯的材料性能型号磁导率/(H/m) 居里温度TC/(℃) 电阻率/( .cm) 饱和磁通BS/(mT) 矫顽力/ (A/m) 最高工作频率fmax/(MHz)MXO-2000 2 000 150 1×102 400 24 0.5NXO-20 20 400 1×106 200 790 50NQ-10 10 400 极高180 2 390 300NGO-5 5 350 极高60 3 180 300GTO-16 16 200 极高200 500 700材料编号有效磁导率磁导率温度系数??颜色-2 红/透明-8 35 255黄/红-18 55 385 绿/红-26 75 825 黄/白-28 22 415 灰/绿-33 33 635 灰/黄-38 85 955 黑/灰-40 60 950 绿/黄-45 100 1040 黑色-52 75 650 绿/蓝开关电源的频率一般为几十千赫至几百千赫,宜选国产MXO-2 000型锰锌铁氧体,其磁导率=2 000 H/m。

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