低频高阻贴片磁珠(CBH)

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各种电感计算公式

各种电感计算公式

导线线径与电流规格表绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法 以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算车上的导线允许通过的电流.(偶原在福建省南平供电局从事电能计量工作) 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l ,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。

(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

CMBP系列贴片铁氧体磁珠商品说明书

CMBP系列贴片铁氧体磁珠商品说明书
电感专业制造商 CMBP系列贴片铁氧体磁珠
●EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)
PART NO. CMBP0402 CMBP0603 CMBP0805 CMBP1206
A 1.0±0.15 1.6±0.15 2.0(+0.3,-0.1) 3.2±0.2
B 0.5±0.15 0.8±0.15 1.25±0.2 1.6±0.2
CMBP0603- 600 60±25%
CMBP0603- 750 75±25%
CMBP0603- 121 120±25%
CMBP0603- 221 220±25%
CMBP0603- 601 600±25%
MHz Freq, 100 100 100 100 100 100
CMBP0805 TYPE
Max.DC Resistance 直流电阻
Design As Customers Requested Specifications 可根据客户需求设计
电感专业制造商 CMBP系列贴片铁氧体磁珠
CMBP0402 TYPE
Part Number 型号
Inductance 阻抗
Z Test Frequency
阻抗的测试频率
Units 单位 Symbol 符号 CMBP0402- 100
抑制效果,两种铁氧体材料、阻抗范围宽。适用于不同的电子线路 Internal silver printed layers and magnetic shielded structures to minimize crosstalk,Can be used in a wide range of frequency(from dozens of MHz to hundreds of MHz)to suppress EMI,Two types material and wide range of impedance values for various applications

磁珠频率范围

磁珠频率范围

磁珠频率范围磁珠频率范围是指磁珠材料在特定条件下的振动频率范围。

磁珠(也称为磁性固体微粒)是一种用于生物分离、生物检测、医学诊断和治疗等领域的重要材料。

磁珠的振动频率范围是一个重要的物性参数,它在不同应用中有不同的需求。

以下是一些与磁珠频率范围相关的参考内容。

1. 磁珠的基本原理:磁珠是由纳米尺度的磁性材料制成的微粒,通常是铁氧体或金属纳米颗粒。

当磁场施加到磁珠上时,它们会产生磁矩,并在磁场中振动。

磁珠的振动频率取决于其尺寸、形状和材料的磁导率等物理特性。

2. 磁珠的应用:磁珠广泛应用于生物医学领域,包括生物分离、生物检测、药物传递和磁共振成像等。

在生物分离中,磁珠可以被用来与目标分子或细胞结合,并通过外加磁场来将其分离出来。

在生物检测中,磁珠可以被用来作为信号标记,以便检测目标分子的存在。

在药物传递中,磁珠可以通过磁场引导药物到特定的位置。

在磁共振成像中,磁珠可以作为对比剂来提高成像质量。

3. 磁珠的振动频率范围:磁珠的振动频率范围通常在几百kHz到几百MHz之间。

具体的频率范围取决于磁珠的尺寸、形状和磁导率等参数。

磁珠的尺寸越小,其振动频率越高。

磁珠的形状也会影响其振动频率,例如球形磁珠的振动频率相对较低,而纳米线形磁珠的振动频率相对较高。

4. 磁珠的频率调控方法:磁珠的振动频率可以通过外加磁场的强度和调控。

一般来说,当磁场强度增加时,磁珠的振动频率会增加。

此外,还可以通过改变磁珠外部环境的温度和压力等参数来调控其振动频率。

总之,磁珠的振动频率范围是一个重要的物性参数,它影响着磁珠在生物医学领域的应用。

研究者们通过磁场调控和优化磁珠的尺寸、形状和材料等参数,以获得满足不同需求的磁珠振动频率范围。

这对于提高生物分离、生物检测和药物传递等应用的性能和效率具有重要意义。

贴片磁珠工艺流程介绍

贴片磁珠工艺流程介绍

贴片磁珠工艺流程介绍下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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40铁氧体叠层片式磁珠(低频高阻型)Ferrite chip beads

40铁氧体叠层片式磁珠(低频高阻型)Ferrite chip beads
50 0 1

R X
10
100
Frequency[MHz]
1000
Impedance[O]
400 300 200 100
0 1

R X
10
100
Frequency[MHz]
1000
Impedance[ Ω]
1000
CBH201209W601T
Impedance[O]
800 600 400 200
0 1
Ir (mA)Max
300 200 200 200 150 100 100 100
DCR (Ω)Max
0.25 0.25 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60
DCR (Ω)Max
0.10 0.20 0.25 0.30 0.35 0.50
Ir (mA)Max
400 300 300 300 300 200 200 150 100
Appearance:
Thermal No significant abnormality.
5
shock
Impedance change: within ±20%
Inductor change: within±10%
Test methods
Solder temperature: 230±5℃ Duration: 4±1S Preheating temperature: 120 to 150℃ Preheating time: 60S Flux: immersion into methanol solution with colophony for 3 to 5 sec. Immersion speed: 25mm/sec Solder temperature: 260±5℃ Duration: 10±0.5S Preheating temperature: 120 to 150℃ Preheating time: 60S Flux: immersion into methanol solution with colophony for 3 to 5 sec. Immersion speed: 25mm/sec Temperature: -40℃ for 30±3min +85℃ for 30±3min Transforming interval :max 20 sec Number of cycles: 32

磁珠和绕线电感的区别

磁珠和绕线电感的区别

一、电感器的定义。

1.1 电感的定义:电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。

根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。

当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。

由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。

由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。

电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。

总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。

这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势”。

由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。

1.2 电感线圈与变压器电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。

通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。

电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈靠一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。

一般情况,电感线圈只有一个绕组。

变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。

两个彼此不连接但又靠近,相互间存在电磁感应的线圈一般叫变压器。

1.3 电感的符号与单位电感符号:L电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(uH),1H=103mH=106uH。

1.4 电感的分类:按电感形式分类:固定电感、可变电感。

磁珠的作用

磁珠的作用

1、磁珠,其实就是单匝的线圈,而电感是多匝的。

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,其实磁珠就是单匝电感,因此电感量小,与其寄生电容的共振频率就高(在这个频率点上,阻抗最高),因而对高频的抑制作用就好。

2、磁珠,是能量消耗元件,可等效为一个电感和一个电阻串联,只是电阻和电感都随频率的增高而增大,低频时阻抗很小,信号可以通过,频率较高时,比如说外界的RF干扰,等效阻抗很大,射频干扰以热量的形式被消耗掉,达到EMC 的目的,常用于信号线和电源线入口,抑制高频干扰和尖峰干扰;而电感是储能元件,多用于电源的滤波。

3、磁珠主要对付环境中的电磁辐射干扰;电感用来对付传导性干扰。

4、两者在电路中的符号虽然相同,但是单位却不同,磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。

磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz 为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆;电感的单位是亨利(H)。

不过两者贴片的封装差不多,顺便贴出贴片的公制封装与英制封装名称对比:下面主要说说磁珠:现在用的最多的是铁氧体磁珠(Ferrite Bead) 。

1、磁珠的分类:通用型、大电流型、低频高阻型及尖峰型。

并分别用代号来表示:CBG的含义叠层片式通型磁珠,CBW 为大电流型,CBY为尖峰型、CBH为低频高阻型。

2、磁珠的参数:以我们选用的村田的BLM15AG102SN1为例:阻抗1000ohm@100MHz,100MHz时的等效阻抗位1000欧姆;直流电阻DC Resistance (1.0 ohm),直流阻抗1.0欧姆,表示对直流信号的衰减,越低越好;还可以发现一个现象:阻抗越大,其直流阻抗也越大,例如,BLM15AG100SN1100MHz阻抗仅为10ohm,直流阻抗为0.05ohm。

各种电感计算公式

各种电感计算公式

导线线径与电流规格表绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法 以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算车上的导线允许通过的电流.(偶原在福建省南平供电局从事电能计量工作) 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。

(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

贴片磁珠生产工艺流程

贴片磁珠生产工艺流程

贴片磁珠生产工艺流程英文回答:The production process of surface mount magnetic beads involves several steps. First, the raw materials, which include magnetic powder and binder, are mixed together to form a homogeneous mixture. This mixture is then pressedinto a desired shape using a mold. The molded beads arethen sintered at a high temperature to fuse the particles together and increase their magnetic properties.After sintering, the beads are coated with a protective layer to prevent corrosion and improve their durability. This coating can be done through various methods, such as electroplating or electroless plating. The coated beads are then inspected for any defects or irregularities.Next, the beads are placed onto a carrier tape, whichis a long strip of plastic with pockets that hold the beads. The beads are carefully placed into the pockets usingautomated equipment. The carrier tape is then sealed with a cover tape to protect the beads during transportation and storage.Once the beads are securely placed on the carrier tape, they undergo a testing process to ensure their functionality. This testing can involve measuring their magnetic properties, such as their magnetic field strength or their response to an external magnetic field. Any beads that do not meet the required specifications are discarded.After testing, the beads are ready to be used in electronic devices. They are typically placed on a printed circuit board (PCB) using a pick-and-place machine. The beads are accurately positioned and soldered onto the PCB using a reflow soldering process. This process involves heating the PCB to a high temperature to melt the solder and create a strong bond between the beads and the PCB.Finally, the assembled PCBs undergo further testing to ensure the overall functionality of the electronic device. This testing can involve checking the electricalconnections, verifying the performance of the magnetic beads, and conducting functional tests on the entire device.中文回答:贴片磁珠的生产工艺流程包括几个步骤。

超大电流型贴片磁珠(CBM)

超大电流型贴片磁珠(CBM)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.12 0.12 0.20 0.30
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【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】

FERRITE CHIP BEADS
10
100
1000
1000
1000
1
10 100 Frequency [MHz]
1000
1608 SERIES
CBM160808U070T
CBM160808U190T
100
CBM160808U300T
50 40 30 20 10 0 1 10 100 Frequency[MHZ]
Z
50
]
]
40
Impedance[
APPLICATIONS
Digital videos communication equipment OA equipment and others.
ORDERING CODE
CBM 201209 U 121 T
L W T) Product Code (mm) Dimensions U CBM MULTILAYER CHIP POWER BEADS 100505 160808 201209 321609 322513 451616 453215 1.0 0.5 0.5 1.6 0.8 0.8 2.0 1.2 0.9 3.2 1.6 0.9 3.2 2.5 1.3 4.5 1.6 1.6 4.5 3.2 1.5 Example 110 300 102 Material Code
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【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】

CBW系列大电流贴片磁珠规格书

CBW系列大电流贴片磁珠规格书
【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】

FERRITE CHIP BEADS
FERRITE CHIP BEADS
OPEARATING TEMP. -40 +85
FEATURES:
PCB EIA SMT EMI RFI
A unique terminal electrode structure ensures ensures permissible current 6.0A (max). High impedance and EMI suppression effective over a wide frequency range. Suitable reflow and wave soldering.
unit mm(inch) D 0.25 (0.010 0.3 (0.01 0.5 (0.020 0.5 (0.020 0.5 (0.020 0.5 (0.020 0.5 (0.020 0.10 0.004) 0.2 0.008) 0.3 0.012) 0.3 0.012) 0.3 0.012) 0.3 0.012) 0.3 0.012)
CBW
MULTILAYER CHIP POWER BEADS
SHAPE AND DIMENSIONS
Part No. 100505 (0402) 160808 (0603) 201209 (0805) 321609 L W T (1206) 322513 (1210) 451616 (1806) D 453215 (1812) 1.0 (0.040 1.6 (0.063 2.0 (0.079 3.2 (0.126 3.2 (0.126 4.5 (0.186 4.5 (0.180 L 0.15 0.006) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.5 (0.020 0.8 (0.031 1.2 (0.047 1.6 (0.063 2.5 (0.098 1.6 (0.063 3.2 (0.126 W 0.15 0.006) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.5 (0.020 0.8 (0.031 0.9 (0.035 0.9 (0.035 1.3 (0.051 1.6 (0.063 1.5 (0.060 T 0.15 0.006) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008)

电感特性

电感特性

电感的基本作用:基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。

由感抗XL=2πfL 知,电感L越大,频率f越高,感抗就越大。

该电感器两端电压的大小与电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t成正比,这关系也可用下式表示:电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:WL=1/2 Li2 。

可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。

电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路。

我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。

如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图),那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。

变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。

LC滤波电路在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。

而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的 LC滤波电路。

另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感。

二、电感的主要特性参数2.1 电感量L电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。

除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。

2.2 感抗XL电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。

它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL2.3 品质因素Q品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。

电感知识介绍(图文)

电感知识介绍(图文)

电感基础知识 图文介绍一、电感器的定义。

1.1 电感的定义:电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。

根据法拉弟电磁感应定律-磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。

当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。

由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。

由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。

电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。

总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。

这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势”。

由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。

1.2 电感线圈与变压器电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。

通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。

电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈靠一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。

一般情况,电感线圈只有一个绕组。

变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。

两个彼此不连接但又靠近,相互间存在电磁感应的线圈一般叫变压器。

1.3电感的符号与单位电感符号:L电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(uH),1H=103mH=106uH。

电感量的标称:直标式、色环标式、无标式电感方向性:无方向检查电感好坏方法:用电感测量仪测量其电感量;用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零。

磁珠 低频

磁珠 低频

磁珠低频什么是磁珠?磁珠(Magnetic Beads),是一种由磁性材料制成的微小球状颗粒,通常直径在10纳米到1毫米之间。

磁珠能够通过外部磁场进行操控,具有独特的磁性特性和广泛的应用领域。

磁珠的低频应用磁珠在低频领域有许多重要的应用。

低频指的是频率在几百赫兹到几千赫兹之间的信号。

下面将介绍几个磁珠在低频应用中的重要作用。

1. 生物医学磁珠在生物医学领域具有广泛的应用,其中一个重要应用是生物分离和纯化。

通过在磁珠表面上修饰特定的生物分子(例如抗体、核酸等),可以选择性地捕获和分离含有目标物质(例如蛋白质、细胞等)的混合溶液。

利用外部磁场的作用,可以很容易地将含有目标物质的磁珠分离出来,从而实现高效的生物分离和纯化。

2. 药物递送磁珠在药物递送系统中也有重要应用。

通过将药物包裹在磁珠表面或内部,可以将药物精确地运送到特定的目标位置。

利用磁珠的磁性特性,可以通过外部磁场操控药物在体内的释放和定位,从而提高治疗效果、减少副作用。

3. 环境污染治理磁珠在环境污染治理中也发挥了重要作用。

通过在磁珠表面修饰特定的吸附剂或催化剂,可以将其应用于废水处理、废气处理等领域。

磁珠可以有效地吸附和去除水中的有机物、重金属离子等污染物质,或催化有害气体的转化和去除。

磁珠的制备方法磁珠的制备方法多种多样,常见的有化学合成法、生物合成法等。

1. 化学合成法化学合成法是一种较常用的磁珠制备方法。

通常通过将磁性材料(如铁氧体、铁磁性金属等)和壳层材料(如聚合物、硅胶等)进行反应或包裹,制备成具有特定功能的磁珠。

这种方法制备的磁珠形态较为均一,具有良好的分散性和稳定性。

2. 生物合成法生物合成法则利用生物体内的生物矿化作用制备磁珠。

在一些酸化菌和铁还原菌中,存在一种蛋白质酶(Mam型麦瘿蚕蛋白酶),它们能够催化铁离子氧化并形成颗粒状结构,从而形成磁珠。

这种方法制备的磁珠形态较为复杂,具有更高的生物相容性和生物活性。

磁珠的性能与优化磁珠的性能可以通过多种方式进行优化和调控。

不同阻抗磁珠的作用

不同阻抗磁珠的作用

不同阻抗磁珠的作用
磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,可以通过磁场的作用来实现对其的分离和捕获。

在生物医学领域中,磁珠被广泛应用于分离、富集和纯化生物分子,如蛋白质、核酸、细胞等。

不同阻抗磁珠的作用也因此得到了广泛的研究和应用。

阻抗是指电路中电流通过时所遇到的阻力,不同阻抗的磁珠具有不同的磁性和分离能力。

例如,高阻抗磁珠具有较强的磁性和分离能力,适用于分离较大的生物分子或细胞。

而低阻抗磁珠则具有较弱的磁性和分离能力,适用于分离较小的生物分子或细胞。

在生物医学领域中,不同阻抗磁珠的作用主要体现在以下几个方面: 1. 分离和富集生物分子
磁珠可以通过与生物分子的特异性结合来实现对其的分离和富集。

不同阻抗的磁珠可以选择性地捕获不同大小、不同性质的生物分子,从而实现对复杂混合物的分离和富集。

2. 纯化细胞
磁珠也可以通过与细胞表面的特异性分子结合来实现对细胞的分离和纯化。

不同阻抗的磁珠可以选择性地捕获不同类型、不同状态的细胞,从而实现对细胞的纯化和分离。

3. 检测和诊断
磁珠还可以通过与生物分子或细胞表面的特异性分子结合来实现对其的检测和诊断。

不同阻抗的磁珠可以选择性地捕获不同类型、不同状态的生物分子或细胞,从而实现对其的检测和诊断。

不同阻抗磁珠的作用在生物医学领域中具有广泛的应用前景。

随着技术的不断发展和创新,磁珠在生物医学领域中的应用将会越来越广泛和深入。

磁珠的选用

磁珠的选用

磁珠选型与应用知识磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。

磁珠的主要原料为铁氧体。

铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。

铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。

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。

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,只是频率特性不同而已。

一、磁珠的型号命名方法(风化高科系列磁珠为例)磁珠的型号一般由下列五部分组成:第一部分:类别,多用字母表示.第二部分:尺寸,用数字表示(英制)第三部分:材料,用字母表示,其中X代表小型。

第四部分:阻抗,100MHz时阻抗第五部分:包装方式,用字母表示如某型号磁珠命名如下铁氧叠层片式磁珠(普通型)Ferritechipbeads尺寸:1005(0402)1608(0603)2012(0805)产品规格命名方法:CBG100505/、160808/201209、V121T叠层片式规格尺寸材料阻抗包装方式通用型磁珠应指出的是,目前磁珠型号命名方法各生产厂有所不同,尚无统一的标准。

二、磁珠的结构特点铁氧体磁珠(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。

贴片磁珠功能测试方法

贴片磁珠功能测试方法

贴片磁珠功能测试方法
1.温度特性测试:这种测试方法用于评估贴片磁珠在不同温度下的磁性能。

通过在一定温度范围内测量贴片磁珠的剩磁和矫顽力,可以了解它们在不同温度条件下的性能表现。

2.磁滞回线测试:这种测试方法用于评估贴片磁珠磁滞性能。

通过施加不同大小的磁场,并测量其对应的磁化强度和剩磁,可以绘制磁滞回线图,以了解贴片磁珠的磁化和消磁特性。

3.饥饿窗测试:这种测试方法用于验证贴片磁珠的磁场传感器功能。

通过将贴片磁珠置于磁场传感器的饥饿窗中,并施加不同大小和方向的磁场,可以测试贴片磁珠对磁场的响应能力。

4.热稳定性测试:这种测试方法用于评估贴片磁珠在高温和潮湿环境下的稳定性能。

通过将贴片磁珠暴露在高温和高湿度条件下,可以测试其是否能够保持稳定的磁性能和机械强度。

5.带宽测试:这种测试方法用于评估贴片磁珠在高频应用中的性能。

通过测量贴片磁珠在一定频率范围内的磁化损耗和复杂磁导率,可以确定其在高频电磁场中的响应能力。

6.可焊性测试:这种测试方法用于评估贴片磁珠的可焊性能。

通过将贴片磁珠与电路板进行焊接,并进行可靠性测试,可以确定其与其他元器件的良好焊接性能。

7.机械性能测试:这种测试方法用于评估贴片磁珠的机械强度和可靠性。

通过施加不同方向和大小的力来测试贴片磁珠的抗压、抗拉和抗疲劳性能,以确定其在实际使用中的机械可靠性。

以上是几种常见的贴片磁珠功能测试方法,每种测试方法都有其特定的设备和步骤。

这些测试方法的目的是确保贴片磁珠在实际应用中具有良好的性能和可靠性,从而满足用户的需求和要求。

(整理)贴片磁珠规格

(整理)贴片磁珠规格

贴片磁珠规格表Features (特征)● These small size chips generating high impedance;小尺寸高阻抗。

● High reliability due to an entirely monolithic structure;高可靠性,片式结构。

● Low DC resistance structure of electrode prevents wasteful electric power consumption低直流电阻的结构,防止浪费的电力消耗Applications(用途)Computers and peripheral equipment,VCRS,Television,Pagers,Cellular phones,Digital communicationequipment,Various electronics equipment,etc.电脑及周边设备,录像机,电视机,寻呼机,移动电话,数字通信设备,各种电子设备,等等1. Product Type 产品类型2. CORE Size 产品尺寸3. Impedance 阻抗值:110 for 11ΩTest Equipment:测试设备L: HP4285A precision LCR meterDCR: CHEN HWA 502BC OHM METERElectrical Characteristics for SMDB1005/1608 SeriesSMDB1005/1608系列电气特性参数Electrical Characteristics for SMDB2012/3216 SeriesElectrical Characteristics for SMDB3225/4516/4532 Series SMDB3225/4516/4532系列电气特性参数附:磁珠和电感的区别磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(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)。

电感基础

电感基础

主要内容一、电感的定义、分类和作用二、电感线圈的主要特性参数三、电感器的结构与特点四、电感使用的场合和频率特性五、常用电感六、TOKO电感产品介绍七、电感的应用电感线圈基本知识一、电感的定义、分类和作用电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。

如下图所示,图中N为线圈的匝数。

若只考虑电感线圈的磁场效应且认为导线的电阻为零,则此种电感线圈即可视为理想电感元件,简称电感元件。

可见电感元件就是实际电感器的理想电路模型。

它是一个理想的二端电路元件。

今给线圈中通以变化的电流i(t),并设其参考方向如图中所示,则电流i(t)即要在线圈中产生磁通量Ф(t),Ф(t)的参考方向也如图中所示,即Ф(t)与i(t)的参考方向之间符合右手螺旋关系。

I(t)与Ф(t)的参考方向的这种关系称为关联方向。

磁通量Ф(t)的单位为Wb。

磁通量Ф(t)与匝数N的乘积称为磁链,用Ψ表示。

若认为磁通量Ф(t)与线圈的每一匝都交链,则有Ψ=NФ(t)。

Ψ的单位也为Wb。

单位电流产生的磁链称为自感,也称电感,用L表示,即L=Ψ/i(t)=NФ(t)/i(t)L表征了电感元件产生磁链的能力。

L的单位为Wb/A=H(亨),有时还用毫亨(mH),微亨(μH)为单位。

1 mh=10-3H,1μH=10-6H.。

需要指出,上面是从电感元件的物理原型来定义理想电感元件的。

但它的一般定义则是从数学上定义的,即一个二端电路元件在任意时刻t,如果电流i(t)与其磁链Ψ(t)之间的关系为Ψ-i平面上的一条曲线,则此二端电路元件即称为理想电感元件,简称电感元件。

这条曲线称为电感元件的韦安特性(即磁链与电流的关系曲线)。

线性电感元件若电感元件的韦安特性为一条通过坐标原点的直线,如下图(a)所示,则称为线性电感元件,起韦安特性为Ψ=Li。

线性电感元件的电感L为一常量,与电压u(t)和电流i(t)无关,其电路符号如下图(b)所示。

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10 100 Fequency (MHz)
1000
1
10 100 Frequency [MHz]
10 100 Frequency [MHz]
1000
CBH321609W801T
3500 3000 2500 2000 1500 1000 X 500 R 0 1 10 100 Frequency [MHz] 1000 0 1
37
【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】

1005 TYPE
Part No. CBH100505W310 CBH100505W600 CBH100505W800 CBH100505W121 CBH100505W181 CBH100505W301 CBH100505W501 CBH100505W601
26 120 300 500 600 800
25% 25% 25% 25% 25% 25%
0.10 0.20 0.25 0.30 0.35 0.50
38
【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】

FERRITE CHIP BEADS
FERRITE CHIP BEADS
Ir (mA)Max 400 400 400 400 400 200 200 150 100
80 120 150 220 300 500 600 800 1000
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】

FERRITE CHIP BEADS
FERRITE CHIP BEADS
OPEARATING TEMP. -40 +85
FEATURES
R CBH series beads exhibit high resistance at low frequency, which makes it stop the reduction of the wave-form effectively.
Ir (mA)Max 300 200 200 200 150 100 100 100
80 120 180 220 300 600 800 1000
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
0.20 0.20 0.40 0.40 0.45 0.60 0.70 0.90
2012 TYPE
CBH201209W221T CBH201209W221T
500 500
CBH201209W301T CBH201209W601T 500 400
Impedance Impedance
300 250
Impedance Impedance
1500 1200 900 600 300 0
R
Z
1000 800
1608 TYPE
Part No. CBH160808W800 CBH160808W121 CBH160808W181 CBH160808W221 CBH160808W301 CBH160808W601 CBH160808W801 CBH160808W102
Impedance( ) At 100MHz DCR ( )Max
R X
300 200 100 0
300 200 100
R
R X
100
X
X
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100
1000
1
Frequency[MHz]
10 100 Frequency[MHz]
CBH160808W801T CBH160808W801T
Z R
900
R
600 300 0
X
X
Z
100 100
X
X
X
X R
0 0 11
0 1
0
1000
R
1010 100 1000 100 1000 Frequency[MHz] Frequency[MHZ]
10 100 1000 1 10 100 Frequency[MHz] Frequency[MHZ]
1
1608 SERIES
CBH160808W800T 500 400
Impedance Impedance
CBH160808W121T
500 400
Impedance
CBH160808W181T 500 400 300 200
R
CBH160808W221T 500 400
Impedance
300 200 100 0 1 10
unit mm(inch) Part No. 100505 (0402) L W T 160808 (0603) 201209 (0805) 321609 D (1206) 1.0 (0.040 1.6 (0.063 2.0 (0.079 3.2 (0.126 L 0.15 0.006) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.5 (0.020 0.8 (0.031 1.2 (0.047 1.6 (0.063 W 0.15 0.006) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.5 (0.020 0.8 (0.031 0.9 (0.035 0.9 (0.035 T 0.15 0.006) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.2 0.008) 0.25 (0.010 0.3 (0.01 0.5 (0.020 0.5 (0.020 D 0.10 0.004) 0.2 0.008) 0.3 0.012) 0.3 0.012)
CBH160808W102T
1000 800
Impedance
2000 1600
Z
Impedance
600 400 200 0 1 10 100 Fequency(MHz)
R
1200 800 400
X R
0
1000
1
10 100 Frequency[MHz]
1000
2012 SERIES
CBH201209W121T
10 100 1000 1 10 100 Frequency[MHz] Frequency[MHZ]
1000
CBH201209W102T
1500 1200
Impedance
900
Z
600 300
X
R
0 1 10 100 1000
Frequency[MHZ]
39
【 南京南山半导体有限公司 — 风华高科磁珠选型资料】
APPLICATIONS
Applied in portable computer and digital cameras.源自ORDERING CODE
CBH 201209 W 121 T
(L Product Code (mm)
W T) Material Code W
(
) Packaging Style T 11 120 220 B Tape & Reel Bulk

FERRITE CHIP BEADS
3216 SERIES
CBH321609W260T CBH321609W260T
100 80
]
CBH321609W221T
400 600
CBH321609W501T
1200
CBH321609W601T
]
Impedance Impedance[
Impedance
Dimensions 100505 HIGH R BEADS 160808 201209 321609 1.0 1.6 2.0 3.2 0.5 0.8 1.2 1.6 0.5 0.8 0.9 0.9 Example 110 121 221
CBH
SHAPE AND DIMENSIONS
Part No. CBH201209W800 CBH201209W121 CBH201209W151 CBH201209W221 CBH201209W301 CBH201209W501 CBH201209W601 CBH201209W801 CBH201209W102
Impedance( ) At 100MHz DCR ( )Max
]
CBH321609W601T
1200
Z 900 Z
Impedance Impedance[
Impedance[
]
600
300
R X 10 100 Frequency [MHz] 1000
40
Impedance
CBH201209W601T CBH201209W801T
1500 1200
Impedance
400 400 300 300 200 200
R
200 150 100 50 0 1 10 100 1000 Frequency[MHz]
R X
300 200 100
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Impedance Impedance[
Impedance Impedance[
Impedance Impedance[
60 40
Z
400 R 200 600 Z
200
R
]
300
Z
Z
900
]
20 0 1
R X
100 X 0
300
R X
X 0 0 1 10 100 Frequency [MHz] 1000 1 1000
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