电感与磁珠的特性
叠层电感和磁珠
叠层电感和磁珠
叠层电感和磁珠都是电子元件中常用的被动元件,它们在电路中起到不同的作用。
叠层电感是一种由多层导体和磁性材料交替堆叠而成的电感元件。
它具有体积小、电感值稳定、高频特性好等优点,常用于射频电路、滤波电路和功率放大器等领域。
叠层电感的电感值通常在几微亨到几百微亨之间,工作频率可以达到几百兆赫兹甚至更高。
磁珠则是一种由磁性材料制成的无源元件,它的主要作用是抑制高频噪声和电磁干扰。
磁珠的阻抗在高频下呈现出较高的电阻值,能够有效地阻止高频信号的通过,从而减少电路中的噪声和干扰。
磁珠通常用于电源线路、数据传输线和信号线等,以提高电路的抗干扰能力。
虽然叠层电感和磁珠都是用于电路中的被动元件,但它们的工作原理和应用场景有所不同。
叠层电感主要用于储存和释放能量,而磁珠则主要用于抑制高频噪声和电磁干扰。
在实际应用中,需要根据具体的电路需求选择合适的元件。
磁珠在电路中的使用方法
磁珠在电路中的使用方法引言磁珠是一种常用的电子元件,广泛应用于电路设计和电子装配中。
它具有独特的磁性和导电性能,可以在电路中发挥重要作用。
本文将介绍磁珠的基本原理、特点以及在电路中的使用方法。
一、磁珠的基本原理和特点1.磁性特点-磁珠具有一定的磁性,可以对电磁信号进行滤波和隔离。
-磁珠可以吸附磁性材料,如铁磁性材料,以增强磁性效果。
2.导电特点-磁珠是一种金属材料,具有良好的导电性能。
-磁珠可以作为电路的导电通路,用于连接和传递电流。
二、磁珠在电路设计中的应用1.磁珠的滤波作用-磁珠可以用于滤除电磁干扰信号,提高电路的抗干扰能力。
-在电路的输入端或输出端串联磁珠,可以有效滤除高频噪声信号。
2.磁珠的隔离作用-磁珠可以用于隔离电路的不同部分,避免信号互相干扰。
-在信号传输线路上串联磁珠,可以有效隔离不同模拟信号或数字信号。
3.磁珠的补偿作用-磁珠可以在电路中起到补偿电感的作用,调节电路的频率响应。
-在需要改变电路频率特性的场合,可以选择合适的磁珠进行串联或并联。
三、磁珠的选型和布局1.选型注意事项-根据电路的具体需求和频率特性选择合适的磁珠型号。
-考虑磁珠的电感、阻抗和最大电流等参数,确保符合电路设计要求。
2.磁珠的布局和连接-根据电路的布局和连接需求,合理选择磁珠的位置和方向。
-注意磁珠与其他元件的防干扰安装间隔,避免信号串扰和电磁干扰。
四、实际案例分析以手机音频接口电路设计为例,介绍磁珠在实际应用中的使用方法和效果。
1.磁珠的选型-根据手机音频接口电路的频率特性,选用合适的磁珠型号。
-考虑手机音频接口的通信频率范围和阻抗匹配要求,选择合适的磁珠。
2.磁珠的布局和连接-在手机音频接口线路的输入端和输出端分别串联磁珠。
-确保磁珠的方向、位置和连接正确,以提高音频传输质量和抗干扰能力。
3.实际效果分析-磁珠的应用可以有效滤除音频接口中的干扰信号,提高音频传输质量。
-磁珠还可以消除外部磁场对音频信号的干扰,提高手机音频接口的稳定性。
电感和磁珠的区别
电感和磁珠的区别1、电感和磁珠都可以用于滤波,但是机理不一样。
电感滤波是将电能转化为磁能,磁能将通过两种方式影响电路:一种方式是重新转换回电能,表现为噪声;一种方式是向外部辐射,表现为EMI(电磁干扰)。
而磁珠是将电能转换为热能,不会对电路构成二次干扰。
2、电感在低频段滤波性能较好,但在50MHz以上的频段滤波性能较差;磁珠利用其电阻成分能充分地利用高频噪声,并将之转换为热能已达到彻底消除高频噪声的目的。
3、从EMC(电磁兼容)的层面说,由于磁珠能将高频噪声转换为热能,因此具有非常好的抗辐射功能,是常用的抗EMI器件,常用于用户接口信号线滤波、单板上高速时钟器件的电源滤波等。
4、电感和电容构成低通滤波器时,由于电感和电容都是储能器件,因此两者的配合可能产生自激;磁珠是耗能器件,与电容协同工作时,不会产生自激。
5、一般,电源用电感的额定电流相对较大,因此,电感常用于需要通过大电流的电源电路上,如用于电源模块滤波;而磁珠一般仅用于芯片级电源滤波(不过,目前市场上已经出现了大额定电流的磁珠)。
6、磁珠和电感都具有直流电阻,磁珠的直流电阻相对于同样滤波性能的电感更小一些,因此用于电源滤波时,磁珠上的压降更小。
另外要注意一些电感和磁珠的共同点:1)额定电流。
当电感的额定电流超过其额定电流时,电感值将迅速减小,但电感器件未必损坏;而磁珠的工作电流超过其额定电流时,将会对磁珠造成损伤。
2)直流电阻。
用于电源线路时,线路上存在一定的电流,如果电感或磁珠本身的直流电阻较大,则会产生一定压降。
因此选型中,都要求选择直流电阻小的器件。
3)频率特性曲线。
电感和磁珠的厂家资料都附有器件频率特性曲线图。
在选型中,需仔细参考这些曲线,以选择合适的器件。
应用时,注意其谐振频率。
磁珠和电感的区别
磁珠和电感的区别简介:磁珠和电感作为两种常见的电子元件,在电子领域使用广泛。
它们都能够在电路中起到储存和释放能量的作用,但是它们的工作原理和特点略有不同。
本文将从磁性特性、工作原理、应用领域等方面探讨磁珠和电感之间的区别。
一、磁性特性1. 磁珠:磁珠是一种由磁性材料制成的小圆球状物体。
它具有良好的磁性,往往适用于高频电路中。
磁珠一般采用铁氧体等材料制成,具有高磁导率和强磁饱和特性,可以在高频电路中提供较低的电感值。
磁珠在电路中起到滤波、隔离和储能的作用。
2. 电感:电感是一种由导体线圈制成的元件,主要使用导体线圈的电磁感应原理。
电感的磁性取决于线圈中的线圈材料和线圈的形状。
线圈中的磁性材料一般采用镍铁合金,具有较高的磁导率和饱和磁感应强度。
电感可以在电路中储存和释放能量,具有阻抗变化和滤波功能。
二、工作原理1. 磁珠:磁珠主要通过磁导率和磁感应强度来调整电路中的电感值。
当电流通过磁珠时,磁珠内部会产生磁场,通过改变磁场强度和方向,可以改变电感的大小和性质。
磁珠可根据不同的工作频率和电流条件选择合适的材料和尺寸。
2. 电感:电感基于电磁感应原理工作。
当电流通过线圈时,产生的磁场会自感应回到线圈中,产生感应电动势,并对电路中的电流起到调节的作用。
线圈的大小和形状以及线圈中的材料都会影响电感的大小和性能。
通过改变线圈的参数,可以实现对电流和电压的调控。
三、应用领域1. 磁珠:磁珠常见于高频电路和无线通信领域。
它们广泛应用于滤波器、隔离器和匹配器等电路中,可提供较低的电感值和较高的频率响应。
磁珠还可用于电源管理电路和射频功率放大器等应用,具有稳定性和可靠性的特点。
2. 电感:电感广泛应用于电源电路、放大器、射频通信和变频器等领域。
在直流电源电路中,电感可用于稳定电流和降低电压波动。
在放大器和射频通信领域,电感可用于匹配和调谐,提高信号转换效率。
电感还常用于变频器中的滤波和电路保护等方面。
结论:磁珠和电感作为常见的电子元件,在电子领域起到重要作用。
贴片功率电感与磁珠的区别
贴片功率电感与磁珠的区别
片式电感及其应用
片式电感与片式磁珠的区别
电感器本身是一个无功元件,它在电路中不消耗能量。电感器之所以能够阻止高频信 号在线路中流通,发挥对电磁干扰的抑制作用,是因为电感器在高频信号作用下体现 了一个高阻抗元件,阻止了高频信号在线路中的流通,而将高频信号反射回干扰源。 就这个应用的频率范围来说,很少有超过50MHz的。
(2)电源线的滤波
在设备的电磁干扰的传播途径中,电源线是最重要的媒介,因为电源线的 长度(包括设备的电源进线和电力传输的架空线延伸)足以构成射频信号的被动天 线。此外,电网内的各种设备开、关和运行中形成的骚动也在电网中肆意流传。 上述干扰对电网内的敏感设备的可靠工作造成威胁。射频信号在电源线上的传输 是以两种模式进行的,一种是共模型式,在线一大地及中线一大地两个路径上出 现;另一种是差模型式,在线一中线里传播。
对磁珠来说,它本身是一个软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上,诚然在 频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路上仍然体现为一个电感。然而对于频率更高的干 扰,由于磁芯的磁导率的降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小,因此磁珠电 感对于高频干扰的阻挡作用在减少。而与此同时,磁芯的损耗(涡流损耗) 却在增加。 后者等效为损耗电阻,电阻成分的增加,导致磁珠在线路上的总阻抗依然在增加,所 以当高频干扰通过铁氧体时,磁珠对高频干扰的阻挡作用依然在增加,不过这次磁珠 不是将高频干扰反射回干扰源,而是将高频干扰转换成热能的形式给耗散掉了。
电源线滤波器则被安插在电源线上,专门用来抑制射频信号传播的器件。 在电源线滤波器设计中往往不用差模电感,而采用共模电感。共模电感 的两个线圈绕在同一磁芯上(同名端在线圈的同一侧),这种绕线方法对于差 模电流(包括电源电流)产生的磁通相互抵消,不会产生磁路饱和;而对共模电 流则体现一个很大的电感,取得大的滤波效果。 应当指出的是,共模电感器的两个线圈绕制不可能完全对称,因此共模 电感器实际上还是残留一定程度的差模电感成分,对于差模干扰仍有一定程 度抑制作用。 这样看来,无论是信号线或者是电源线,从抑制电磁干扰的角度出发, 用得最多的还是共模抑制措施。因此从使用片式电感器的角度出发,用得最 多的还是片式共模电感器。另外,从电磁兼容对策器件生产商提供的电感器 来说也是片式共模电感器。
电感与磁珠比较分析
2. 磁珠结构
X射线
3. 磁珠分类
插装式磁珠
叠层片式磁珠
按照功能划分: 低速信号线用磁珠、高速信号线用磁珠、大电流线路用磁珠、抑制高频噪声(1GHz以以上)
和高频大电流线路用磁珠等。
4. 磁珠工作原理
• 低频时,阻抗主要由电感感抗构成,磁芯的磁导率较高, 电感量较大,电感起主要作用,电磁干扰被反射而受到 抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损 耗、高品质因素Q特性的电感,这种电感特性容易引成谐 振,因此在低频段时可能会出现使用铁氧体磁珠后干扰 增强的现象。
额定电流表征了通过磁珠的直流电流的强度, 提高额定电流可以通过减小直流电阻或者增大产品 尺寸来实现。一般实际使用时会考虑降额使用,一般 至少降额80% ,推荐降额50%以下。
L
Rac
Rdc
C
磁珠的等效电路
7. 磁珠特性(封装影响)
Part Number / Size (All 600 Ohm chip beads)
E
时钟发生电路
F
计算机,打印机,录像机 电视系统和手提电话中 的EMI噪声抑制
9. 磁珠典型应用
1.电源应用
① 工作频率:开关电源工作频率几百KHz-几MHz,对应的电源辐射EMI噪声通 常小于100MHz-300MHz范围, 选用峰值频率小于300MHz低频型磁珠。
② 工作电流:按照交流信号有效值选择磁珠额定电流。电源磁珠在满足布局空间 设计要求下尽量选用大尺寸的磁珠。
1206C601R 1206size 0805E601R 0805size 0603C601R 0603size 0402A601R 0402size
Z(Ω) @100MHz
Zero Bias
电感和磁珠
电感的参数:1,电感值高频用电感0.6-390n,一般信号用电感10n-1000u H,电源用电感:1 -470 u H2,直流电阻几mΩ-几Ω,感值越大,直流阻抗越大。
3,自谐振频率(Q最大时的频率)几n H的可以达到12G,几百n H的可达几百M,几u H的可以达到几十M.4,额定电流几m A-几A ,并不是电感值越大,额定电流越小;对于同种类别的是这样(信号用,电源用),但是信号用电感额定电流一般比电源用额定电流小,电源用电感可达到几A。
应用要点:工作频率小于谐振频率时,电感值基本保持不变;应用时应使谐振频率高于工作频率。
高于谐振点,电感呈现容性。
电感用于电源滤波时,需要考虑直流电阻引起的压降,电感的工作电流小于额定工作电流。
电感不单独使用滤波,(低频时阻抗很小)考虑电感输出波形,需要和电容配合;而电容可以单独滤波,滤波时是否需要电感,参见电源设计解析。
磁珠:磁珠的单位为Ω/100MHz,根据特性曲线,选取滤波频段,磁珠阻抗越大越好。
Date-sheet上,磁珠的参数是100MHz时的阻抗值。
磁珠的应用要点:1,磁珠等效为电阻和电感串联,但是有趣的是在低频Z L>Z R,磁珠表现为感性,反射噪声;高频时表现为阻性,吸收噪声转化成热能。
转折点是Z L=Z R。
即使磁珠阻抗Z(总阻抗)相同,转折点却不一定相同,转折点频率越低表现的电阻性越强,表示吸收频谱范围越大,同时波形震荡和失真越小。
在选择磁珠时,应使电路噪声大于转折点频率磁珠吸收噪声,工作频率(有用信号)小于转折点频率,防止有效信号被磁珠衰减。
2,电路工作频率小于谐振频率。
3,同电感类似电源滤波时要考虑直流阻抗,压降,额定电流。
电感磁珠比较:电感优点:低频<50MHz滤波性能良好,>50MHz滤波性能较差;电感电容配合滤波可能产生自激;电源用电感额定电流大。
磁珠:EMI EMC性能好不会形成二次干扰,与电容配合不会产生自激;额定电流小,仅适用于芯片级电源滤波;。
电感与贴片磁珠的区别
电感与贴片磁珠的区别
1、有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;
2、电感是储能元件,而贴片磁珠是能量转换(消耗)器件;
3、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;
4、贴片磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰.
两者都可用于处理EMC、EMI问题;
5、新晨阳电容电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上.在模拟地和数字地结合的地方用贴片磁珠.
6、贴片磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
7、作为电源滤波,可以使用电感。
磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用
的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
8、磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
9、贴片磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。
电路图识别之磁珠和电感的区别篇
电路图识别之磁珠和电感的区别篇可能一些新的朋友在刚看维修MP3技术资料时或电路图时常会看到磁珠这个词,可在网上粗略一查,好像他和电感差不多,其实则不然下面我就说一下他们之间的区别:磁珠的作用要从其结构来着手分析,磁珠的结构可以看成一个电阻和电感的串接(许多人容易把它和电感混淆,它和电感的区别就在于多了电阻的分量)。
其作用主要是在高频率下利用电感成分反射噪声,利用电阻成分把噪音转换成热量,由此达到抑制噪声的作用。
使用方法比较简单,直接插入信号线、电源线中就可以通过吸收、反射来实现抑制噪声和执行EMC对策的功能。
电感的作用:储能、滤波、阻抗、扼流、谐振和变压的作用。
电阻器识别电阻电阻,用符号R表示。
其最基本的作用就是阻碍电流的流动。
衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。
阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。
除基本单位外,还有千欧和兆欧。
功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。
根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。
根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。
可调电阻(电位器)电路符号如下:电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。
它的识别方法如下:色别第一位色环(电阻值的第一位)第二位色环(电阻值的第二位)第三位色环(乘10的倍数)第四位色环(表误差)棕1110--红2 2 100 --橙3 3 1000 --黄4 4 10000 --绿5 5 100000 --蓝6 6 1000000 --紫7 7 10000000 --灰8 8 100000000 --白9 9 1000000000 --黑0 0 1 --金-- -- 0.1 +-0.05银-- -- 0.01 +-0.1无色-- -- -- +-0.2电容,用符号C表示。
什么是磁珠(FerriteBead即FB)
什么是磁珠(FerriteBead即FB)什么是磁珠磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。
磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠(Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。
在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。
当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。
高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与磁珠的长度成比例。
磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。
铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。
大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。
特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。
铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。
电感、磁珠和0零欧电阻的区别
贴片电感型号?电感、磁珠和0零欧电阻的区别电感、磁珠和零欧电阻的区别电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。
这可以由公式:XL = 2πfL 来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。
例如:一个理想的10mH电感,在10 kHz时,感抗是628Ω;在100 MHz时,增加到6.2MΩ。
因此在100MHz 时,此电感可以视为开路(open circuit)。
在100MHz时,若让一个讯号通过此电感,将会造成此讯号品质的下降。
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。
磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻和抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。
而在高频时,它基本上只具有抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。
象一些RF 电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠。
实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。
其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。
在低频时,电阻被电感「短路」,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。
本质上,磁珠是一种「耗散装置(dissipative device)」,它会将高频能量转换成热能。
因此,在效能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
零欧电阻的作用如下:1,在电路中没有任何功能,只是在PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
工程师教你:磁珠(bead)和电感(inductance)的区别
工程师教你:磁珠(bead)和电感(inductance)的区别
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。
磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠。
在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频杂讯效果显着。
在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。
当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什幺阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。
高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。
磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。
大电流滤波应採用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频杂讯(可用于直流和交流输。
电感与磁珠
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。
电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。
磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
1.片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。
这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。
表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。
除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。
在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。
谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。
谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。
要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。
在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。
在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。
高Q电路具有尖锐的谐振峰值。
窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。
稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。
标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。
电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。
在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。
当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。
低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
磁珠和电感的区别
转自电子制作网:老铎/165v/div/2007-6-27/685-1.htm了解磁珠性能用途和电感的区别-磁珠在高频电路中应用非常广泛,了解磁珠的性能和用途使电路设计更加简洁方便。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。
电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。
磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
1。
片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。
这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。
表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。
除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。
在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。
谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。
谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。
要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。
在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。
在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。
高Q电路具有尖锐的谐振峰值。
窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。
稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。
标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。
电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。
在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。
电子电路中电感与磁珠的讲解
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(耗费)器件
电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
磁珠重要用于抑制电磁辐射搅扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性搅扰。两者都可用于处置EMC、EMIIssue(问题)。
磁珠是用来吸收超高频信号,象少许RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需求在电源输出局部加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其使用频率领域很少超越错50MHZ。
比方1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻
由于磁珠的单位是依据它在某一频率发生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上普通会附有频率和阻抗的特性曲线图。普通以100MHz为规范,比方2012B601,就是指在100MHz的时分磁珠的Impedance为600欧姆。
地的衔接普通用电感,电源的衔接也用电感,而对信号线则采用磁珠?
但实践上磁珠应该也能到达吸收高频搅扰的目的啊?并且电感在高频谐振过后都不能再起电感的作用了……
还请各位大侠明示
先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制办法。前者用磁珠,后者用电感。
关于扳子的IO局部,是不是基于EMC的目的能够用电感将IO局部和扳子的地实行隔离,比方将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离能够避免插拔的噪声搅扰地立体?
做为电源滤波,能够运用电感。
磁珠的电路符号就是电感
但是型号上能够看出运用的是磁珠
在电路功效上,磁珠和电感是原理相反的,不过频率特性Байду номын сангаас同而已
线圈,磁珠
eft磁珠与共模电感
eft磁珠与共模电感EFT磁珠与共模电感引言:在电子设备中,电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI)是一个常见的问题。
为了减少EMI对设备正常工作的影响,电路设计中通常会使用EFT磁珠和共模电感来实现滤波和抑制共模干扰。
一、EFT磁珠EFT磁珠是一种电子元件,通常由铁氧体材料制成。
它具有高导磁率和低电阻的特点,可以用于高频电磁干扰的滤波。
EFT磁珠可以通过在电路中插入来抑制电磁干扰信号。
EFT磁珠的原理是利用其高导磁率,使电磁干扰信号通过磁珠时发生磁耦合效应,从而形成一个高阻抗路径,将电磁干扰信号引导到地或其他地方,以实现滤波的目的。
另外,EFT磁珠的低电阻特性可以有效地吸收电磁干扰信号的能量,防止其进一步传播。
二、共模电感共模电感是一种特殊的电感元件,用于抑制共模干扰信号。
共模干扰(Common Mode Interference, CMI)是指在信号传输中,电磁干扰以共模方式同时作用于信号传输线上的两个导线,导致信号失真或干扰。
共模电感可以通过在信号线上串联或并联的方式来实现共模干扰信号的滤波和抑制。
共模电感的原理是利用其特殊的结构和电感特性,在信号线上形成一个高阻抗路径,将共模干扰信号引导到地或其他地方。
共模电感通常由两个同轴绕组组成,其中一个绕组负责传输差模信号,另一个绕组负责滤除共模干扰信号。
通过合理设计共模电感的参数,可以实现对特定频率范围内的共模干扰信号的有效滤波。
三、EFT磁珠与共模电感的应用EFT磁珠和共模电感广泛应用于各种电子设备中,特别是在高频通信和数字信号传输领域。
它们常常被用于以下几个方面:1. EFT磁珠和共模电感在电源线滤波中的应用:电源线是电子设备中常见的EMI传播路径,通过在电源线上插入EFT磁珠和共模电感,可以有效地滤除电源线上的共模干扰信号,保证设备正常工作。
2. EFT磁珠和共模电感在信号线滤波中的应用:在高频通信和数字信号传输中,信号线上的共模干扰会导致信号失真和传输错误。
关于磁珠的特性和应用分析
关于磁珠的特性和应用分析磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。
DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。
从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;当频率等于fL时,磁珠是一个纯电阻,此时磁珠的阻抗(impedance)最大;当频率高于谐振频率点fL时,磁珠则呈现电容特性。
EMI选用磁珠的原则就是磁珠的阻抗在EMI噪声频率处最大。
比如如果EMI噪声的最大值在200MHz,那你选择的时候就要看磁珠的特性曲线,其阻抗的最大值应该在200MHz左右。
下图是一个磁珠的实际的特性曲线图。
大家可以看到这个磁珠的峰值点出现在1GHz左右。
在峰点时,阻抗(Z)曲线的值与电阻(R)的相等。
也就是说这个磁珠在1GHz时,是个纯电阻,而且阻抗值最大。
Z: impedance R: R( f) X1: L\\C从磁珠的阻抗曲线来看,其实它的特性就是可以用来做高频信号滤波器。
需要注意的是,通常大家看到的厂家提供的磁珠阻抗曲线,都是在无偏置电流情况下测试得到的曲线。
但大部分磁珠通常被放在电源线上用来滤除电源的EMI噪声。
而在有偏置电流的情况下,磁珠的特性会发生一些变化。
下面是某个0805尺寸额定电流500mA的磁珠在不同的偏置电流下的阻抗曲线。
大家可以看到,随着电流的增加,磁珠的峰值阻抗会变小,同时阻抗峰值点的频率也会变高。
在进一步阐述磁珠的特性之前,让我们先来看一下磁珠的主要特性指标的定义:Z (阻抗,impedance ohm) :磁珠等下电路中所有元件的阻抗之和,它是频率的函数。
通常大家都用磁珠在100MHz时的阻抗值作为磁珠阻抗值。
DCR (ohm): 磁珠导体的的直流电阻。
额定电流:当磁珠安装于印刷线路板并加入恒定电流,自身温升由室温上升40C时的电流值。
磁珠、电感和零欧电阻的区别
磁珠、电感和零欧电阻的区别【磁珠】磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。
磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻性和电抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。
而在高频时,它基本上只具有电抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。
象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠。
实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。
其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。
在低频时,电阻被电感“短路”,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。
本质上,磁珠是一种“耗散器件(dissipative device)”,它会将高频能量转换成热能。
因此,在性能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
【电感】电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz.对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。
这可以由公式:XL = 2πfL来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。
例如:一个理想的10mH电感,在10kHz时,感抗是628Ω;在100MHz时,增加到6.2MΩ。
因此在100MHz时,此电感可以视为开路(open circuit)。
在100MHz时,若让一个信号通过此电感,将会造成此信号品质的下降。
【零欧姆】指阻值为零的电阻。
电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
零欧电阻的作用如下:(1)在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
(2)可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)。
(3)在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
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电感的特性
电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。
这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。
表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。
除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。
片式电感在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。
谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。
谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。
要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。
在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。
在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能
达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。
高Q电路具有尖锐的谐振峰值。
窄的电感偏臵保证谐振频率偏差尽量小。
稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。
标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。
电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。
在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。
当作为滤波器使用时,希望宽带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。
低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
片式磁珠片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。
要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。
通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。
涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。
涡流损耗随信号频率的平方成正比。
使用片式磁珠的好处:小型化和轻量化在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。
闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。
极好的磁屏蔽结构。
降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。
显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除。