电感和磁珠

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电感和磁珠的区别与联系

电感和磁珠的区别与联系

电感与磁珠区别:1.电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。

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.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。

7.用于滤波时,电感的工作电流小于额定电流,否则,电感不一定会损坏,但是电感值会出现偏差。

电感与磁珠相同点: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。

磁珠的选型由磁珠的阻抗特性曲线可知:转换频率点以下,磁珠体现电感性,转换频率点以上,磁珠体现电阻性。

磁珠和电感的失效模式

磁珠和电感的失效模式

磁珠和电感的失效模式
首先,让我们来看看磁珠的失效模式。

磁珠通常用于电源滤波、信号传输和噪声抑制等应用中。

它们的失效模式主要包括短路、开
路和磁性衰减。

短路可能是由于磁珠内部的金属颗粒短路引起的,
这会导致电路中的电流异常增加,甚至损坏其他元件。

而开路则可
能是由于磁珠内部的绝缘层破裂或连接引脚断裂引起的,这会导致
电路中的信号传输中断。

此外,磁性衰减也会导致磁珠的失效,这
可能是由于磁珠材料的老化或磁场的外部干扰引起的。

接下来,让我们来看看电感的失效模式。

电感通常用于滤波、
阻抗匹配和能量存储等应用中。

它们的失效模式主要包括线圈断路、短路和铁芯饱和。

线圈断路可能是由于线圈内部的导线断裂引起的,这会导致电路中的信号传输中断。

而线圈短路则可能是由于线圈内
部的绝缘层破裂引起的,这会导致电路中的电流异常增加。

此外,
铁芯饱和也会导致电感的失效,这可能是由于电感工作在超过其设
计磁场范围内引起的。

为了避免磁珠和电感的失效,我们可以采取一些预防措施。

首先,选择质量可靠的磁珠和电感元件,避免使用劣质产品。

其次,
合理设计电路,避免在磁珠和电感上施加过大的电流或磁场。

此外,
定期检查和维护设备,及时更换老化或损坏的磁珠和电感元件,也是很重要的。

总之,磁珠和电感在电子设备中扮演着重要的角色,但它们也会出现失效的情况。

了解其失效模式和采取预防措施,可以有效提高设备的可靠性和稳定性。

希望本文对大家有所帮助。

磁珠和电感在EMCEMI电路的作用

磁珠和电感在EMCEMI电路的作用

磁珠和电感在EMCEMI电路的作用磁珠是一种电子元器件,由铁氧体或磁性材料制成,通常具有一个或多个线圈穿过其孔内。

磁珠在EMC、EMI电路中主要起到以下几个作用:1.防止高频信号的波导现象:磁珠的线圈孔具有一定的电感性质,可以形成电磁感应场,进而阻碍高频信号在线路上的传播。

通过将磁珠串联到信号线路上,可以有效地抑制高频信号的波导现象,减少信号的辐射和传导。

2.滤波和抑制电磁干扰:磁珠能够对高频信号进行滤波和抑制。

由于磁珠具有一定的电感和电阻,可以形成一个带通滤波器,对高频信号进行滤波和抑制,从而减少其在线路中的传播和辐射。

同时,磁珠的电阻特性还可以吸收和消散电磁干扰,保护其他设备免受干扰。

3.增加传导电容:磁珠通过线圈穿过的方式,可以将信号线路与地面或其他线路形成电容耦合,从而增加传导电容。

这样可以降低信号线路的电压和电流变化对地面或其他线路的干扰,提高电路的抗干扰能力。

电感是一种储存电能的元器件,其主要作用是阻碍变化电流的流动。

在EMC、EMI电路中,电感主要发挥以下几个作用:1.抑制电流突变:电感的阻抗随着频率增加而增加,可以阻碍高频信号的流动。

当电路中的电流突变时,电感会阻碍这种变化电流的流动,从而起到抑制电磁干扰的作用。

2.滤波和降噪:电感可以形成LC滤波器,对高频信号进行滤波和降噪。

通过将电感串联到信号线路中,可以形成一个低通滤波器,将高频信号滤除,从而减少信号的辐射和传导,降低电磁干扰。

3.平衡电流:在差分信号传输中,电感可以平衡信号中的共模干扰。

通过将两个信号线圈串联,可以形成一个差模电感,将共模干扰抵消,提高信号的抗干扰能力。

总之,磁珠和电感在EMC、EMI电路中的作用主要是抑制高频信号的传导和辐射,滤除电磁干扰,并提高电路的抗干扰能力。

它们是保证电子设备满足EMC要求的重要组件。

电感、磁珠和零欧电阻的区别

电感、磁珠和零欧电阻的区别

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。

5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的[luther.gliethttp])6,在高频信号下,充当电感或电容。

磁珠与电感的区别?

磁珠与电感的区别?

磁珠(磁性珠子)和电感(电感器)是两种不同的物理概念和应用。

1. 磁珠(磁性珠子):磁性珠子是指具有磁性的小颗粒或球状物体。

它们通常由磁性材料如铁、钢或氧化物制成。

当磁场施加在磁珠上时,它们能被吸引或与其他磁性材料产生相互作用。

磁珠常用于磁性材料的处理、分离、适配器和磁性悬浮等应用领域。

2. 电感(电感器):电感是指电路元件中的电学参数,在直流电路和交流电路中都起重要作用。

电感器(电感元件)是一种用来储存电磁能量的器件,它由绕组(通常是线圈)和磁芯组成。

当电流通过绕组时,会在磁芯中产生一个磁场,从而储存电磁能量。

电感器常用于滤波、变压器、电源、驱动器、射频电路等应用中。

综上所述,磁珠主要是指具有磁性的小颗粒或球状物体,而电感是指电路元件中的电学参数,用于储存电磁能量。

它们分别属于不同的物理和应用领域。

电感与磁珠比较分析

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

芯片术语

芯片术语

电感和磁珠的联系与区别1.磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。

2.电感是储能组件,而磁珠是能量转换(消耗)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(电磁兼容性Electro Magnetic Compatibility)对策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(电磁干扰Electro-Magnetic Interference)问题。

磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF(无线电频率radio frequency)电路,PLL(锁相环Phase Locking Loop),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,而电感是一种蓄能组件,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。

地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠。

3.详细论述:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性组件和EMI滤波器组件。

这些组件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。

表面贴装组件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。

除力以及其它类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其它性能特点基本相同1.片式电感:在需要使用片式电感的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电路稳定的温度变化特性。

磁珠电感的作用原理

磁珠电感的作用原理

磁珠电感的作用原理
磁珠电感是一种常见的被动电子器件,它具有非常重要的作
用和原理。

磁珠电感主要是通过磁场的耦合来实现对电流和信
号的调节和限制的。

1.电感储能:磁珠电感是由导线卷成的线圈,当通过电流时,线圈中会产生磁场。

在线圈中的磁场储存了一定的能量,当电
流改变时,磁场中的能量也会改变。

此时,磁场中的能量会转
化为电能,使得电感器具有存储和释放能量的功能。

2.阻抗匹配和电流滤波:磁珠电感在电路中起到了阻抗匹配
和信号滤波的作用。

由于线圈中存在磁场的耦合作用,当电流
通过线圈时,线圈中的磁场会产生反向电动势,并且阻碍电流
的变化。

这种反向电动势导致了线圈的电阻增加,从而使其在
电路中起到了阻抗匹配的作用。

同时,由于磁场的耦合作用,
磁珠电感还可以滤除电流中的高频噪声,使得电路中的信号更
加纯净。

3.电磁屏蔽:磁珠电感由于是由导线卷成的线圈,因此具有
较好的电磁屏蔽效果。

在电子设备中,往往伴随着复杂的电磁
辐射和干扰问题。

磁珠电感可以吸收并降低电磁辐射和噪声的
传播,从而保护其他电子器件的正常工作。

总之,磁珠电感通过磁场的耦合和储能,起到阻抗匹配、信
号滤波和电磁屏蔽的作用。

在电子电路中,它具有非常重要的
作用,广泛应用于通信、电源管理、信号处理等领域。

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

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。

电感、磁珠和0零欧电阻的区别

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。

电感和磁珠的联系与区别

电感和磁珠的联系与区别

电感和磁珠的联系与区别
1、电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;
2、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;
3、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;EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采纳不同的抑制方法,前者用磁珠,后者用电感;
4、磁珠是用来汲取超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,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50MHZ;
5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的掌握上,一般地的连接和电源的连接。

在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。

对信号线也采纳磁珠。

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。

大电流滤波应采纳结构上特地设计的磁珠,还要留意其散热措施。

铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和沟通输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。

特殊是在数字电路中,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。

有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声力量不行能如预期的多,而用多串联几个磁珠的方法会好些。

电感、磁珠、变压器

电感、磁珠、变压器

第三章电感、磁珠、变压器1、电感和变压器定义:电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量,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,导线的磁通量与产生此磁通的电流之比。

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叫变压器。

变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能;2、电感和变压器用途: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 Li^2 ,可见,线圈电感量越大,电流越大,储存的电能也就越多。

主要用途如下:(差/共模)滤波、谐振、隔交通直、选频、阻抗变换、陷波、延迟、阻流(阻高频或低频)、变压(升压/降压)、开关(继电器)等;3、色环电感识别: 色环电感分为四色环和五色环,先说四色环,顾名思义,就是用四条有颜色的环代表感值大小:棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9黑0精度:J=±5% K=±10% M=±20%, 表示误差电感各色环表示意义如下:第一条色环:感值的第一位数字;第二条色环:感值的第二位数字;第三条色环:10的幂数;第四条色环:误差表示。

插件的色环电感读法:同色环电阻的标示;电感量:0.1uH~22MH, 尺寸:0204、0307、0410、0512, 豆形电感:0.1uH~22MH, 尺寸:0405、0606、0607、0909、0910 ;电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(uH)、纳亨(nH),1H=10^3mH=10^6uH=10^9nH;4、常用电感种类汇总:(一)按结构分类电感器按其结构的不同可分为线绕式电感器和非线绕式电感器(单层、多层、蜂窝式、多层片状、印刷电感等),还可分为固定式电感器和可调式电感器。

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

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。

电阻 电感 电容 磁珠

电阻 电感 电容 磁珠

电阻电感电容磁珠电阻、电感和电容是电路中常见的三种基本元件,它们在电子设备中起着重要的作用。

本文将分别介绍这三种元件的特点和应用。

我们来谈谈电阻。

电阻是电路中最常见的元件之一,它的作用是阻碍电流的流动。

电阻的大小通常用欧姆(Ω)来表示,它的值越大,阻碍电流的能力就越强。

电阻的材料有金属、碳膜等,根据不同的材料,电阻可以具有不同的特性。

电阻在电路中起到限制电流的作用,可以用来控制电路的亮度、电压和电流大小等。

接下来是电感。

电感是一种能够储存电能的元件,它的作用是产生感应电动势。

电感的单位是亨利(H),它的值越大,储存电能的能力就越强。

电感主要由线圈组成,当通电时,线圈中会产生磁场,磁场的变化会引起感应电动势的产生。

电感在电路中常用于滤波、扼流圈等应用,可以用来控制电压的变化。

最后是电容。

电容是一种可以储存电荷的元件,它的作用是储存电能。

电容的单位是法拉(F),它的值越大,储存电荷的能力就越强。

电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两端施加电压时,导体板上就会存储电荷。

电容在电路中常用于滤波、耦合等应用,可以用来控制电压的变化。

还有一种元件称为磁珠,它是一种用于电磁兼容的元件。

磁珠主要通过电感和磁性材料的相互作用来实现对电磁干扰的抑制。

磁珠通常由磁性材料制成,它通过对电流的干扰进行抑制,使得电路中的信号更加稳定和可靠。

磁珠在电子设备中常用于滤波、隔离等应用,可以有效地减小电磁干扰。

电阻、电感和电容是电子设备中常见的三种基本元件。

电阻用于限制电流,电感用于储存电能和产生感应电动势,电容用于储存电荷。

而磁珠则是一种用于电磁兼容的元件,通过对电流的干扰进行抑制,使得电路中的信号更加稳定和可靠。

这三种元件在电子设备中有着广泛的应用,对于保证电路的正常运行和信号的稳定传输起着重要的作用。

电感、磁珠、0欧姆电阻的区别

电感、磁珠、0欧姆电阻的区别

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。

5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的[luther.gliethttp])6,在高频信号下,充当电感或电容。

磁珠和电感的区别

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。

磁珠与电感详解

磁珠与电感详解
要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:
(1) 不需要的信号的频率范围为多少;
(2) 噪声源是谁;
(3) 需要多大的噪声衰减;
(4) 环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);
(5) 电路和负载阻抗是多少;
(6) 是否有空间在PCB板上放置磁珠。
前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻、感抗和总阻抗。
对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率u和饱和磁通密度。
它的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。
当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗是随着频率的升高而增加。
高频电流在其中以热量形式散发。
在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感。电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。
通过总阻抗曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠型号。
片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。
4、电感器的作用及如何选择电感器
电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。
1、什么是磁珠,什么是电感
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),铁氧体材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。
当磁珠中有电流穿过时,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的衰减。
片式磁珠: 时钟发生电路、模拟电路和数字电路之间的滤波、I/O内部连接器(比如串口、并口、键盘、鼠标、长途电信、本地局域网)、射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS)、电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。

叠层电感 线绕电感 磁珠电感

叠层电感 线绕电感 磁珠电感

叠层电感线绕电感磁珠电感1. 引言1.1 叠层电感叠层电感是一种电子元件,主要由多层绕制而成。

其工作原理是利用电流通过线圈时产生的磁场,使得线圈内形成磁场,从而实现电感的功能。

叠层电感常用于各种电子设备中,如通讯设备、电源等。

其优点包括体积小、重量轻、性能稳定等,因此在现代电子领域得到广泛应用。

叠层电感的结构特点主要包括多层绕制、绝缘层分割、紧凑排列等。

多层绕制可以增加电感的感应系数,提高电感的性能;绝缘层分割可以减小内部损耗,提高电感的效率;紧凑排列可以减小电感的体积,提高电路的集成度。

叠层电感具有体积小、重量轻、性能稳定等优点,适用于各种电子设备中。

在电子产业不断发展的背景下,叠层电感的应用范围将会不断扩大,为电子设备的性能提升提供更多可能。

1.2 线绕电感线绕电感是一种常见的电感器件,其结构简单,制作工艺容易,广泛应用于各种电路中。

线绕电感通常由一根绕制在磁性材料上的导线组成,当电流通过导线时,产生的磁场会导致磁通量的变化,从而产生感应电动势。

线绕电感可以通过改变导线的长度、直径、匝数等参数来调节电感值,从而满足不同电路的需求。

线绕电感的结构特点主要包括:导线绕制在磁性材料上,具有较高的感应电感值;电流通过导线时会产生磁场,使得电感器件具有储能和滤波的功能;结构简单,制作成本低廉,广泛应用于各种电子设备中。

线绕电感的优点包括:制作工艺简单,成本较低;电感值可调节范围广,能够满足不同电路的需求;具有良好的磁耦合性能,可以实现多级电路的互感耦合。

线绕电感也存在一些缺点,如:体积较大,占用空间较多;在高频电路中会产生电阻和损耗,影响电路性能。

1.3 磁珠电感磁珠电感是一种常见的电感器件,广泛应用于各种电子设备中。

它通过在绕组中穿插磁栅或磁珠来增加电感的效果,从而有效地提高了电路的性能和稳定性。

磁珠电感的工作原理是利用磁场的感应作用,通过磁场的变化来产生感应电动势,从而实现电感的功能。

磁珠电感在电子设备中起着重要的作用,例如在电源供应器、变频器、通信设备等领域广泛使用。

磁珠和电感

磁珠和电感

磁珠的应用一、磁珠的原理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。

电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。

这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。

对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。

磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。

因此,它的等效电路为由电感L 和电阻R 组成的串联电路,L 和R 都是频率的函数。

当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。

在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R 很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L 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Q 特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。

在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。

铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。

如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。

铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。

两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影响,磁珠长度越长抑制效果越好。

二、磁珠和电感的区别电感是储能元件,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。

电感与磁珠的选择

电感与磁珠的选择

电感与磁珠的选择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。

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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 H
2,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;。

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