电磁兼容电磁干扰铁氧体铁氧体磁珠阻抗直流电阻额定电流
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电磁兼容 电磁干扰 铁氧体
铁氧体磁珠 阻抗
直流电阻 额定电流 电感
电感量
Q值
自谐频率
电磁干扰
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现象。
电磁干扰是一种自发的在高频下产生的电磁辐射,在数字或者模拟线路中都会产生。电磁干扰对于电路的作用起到完全相反的影响,并且可以影响到周围甚至更远的设备。
电磁兼容
设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
铁氧体
铁氧体是一种类似陶瓷材料的玻璃,它由多种氧化物构成,包括氧化铁,氧化镍,氧化锌,氧化铜等。和陶瓷一样,铁氧体非常坚硬,活性低,不含有有机成分。铁氧体具有许多特性,使得它在电子设备中应用广泛。
它具有较高的磁导率,可以集中加强磁场;具有很高的电阻率,可以限制通过的电流。另外铁氧体根据磁导率不同,可以使用在不同的频段并保持较低的能量损耗。铁氧体可以制成不同的形状和尺寸以适应特定的用途。应用于抑制电磁干扰时,铁氧体的工作原理是通过阻抗吸收发热的形式将不需要频率的能量散发掉。
铁氧体磁珠
磁珠是线圈绕制在磁芯上,当电流通过时线圈产生磁场。磁场强度以亨利(H)来衡量,但磁珠以阻抗作为特征参数。磁珠是阻抗随频率变化的电阻器,主要用于抑制噪声。例如,低频时感性电阻接近或小于10欧姆,当频率增大时,阻抗将增大到100欧姆以上,并且呈现纯电阻特性。由于涡流在铁氧体材料引起的电阻损耗会起到衰减不需要频率的作用。
Z(阻抗)
磁珠的阻抗是指在电流下所有阻抗的总和,包括交流与直流部分。阻抗的直流部分仅仅是绕线的直流电阻,交流部分包括电感电抗。下面的公式计算了一个理想电感在正弦交流信号下的电感电抗。
Z = XL = 2πfL
L的单位是亨利,频率的单位是赫兹。这个等式表明了电感量越大或者频率越高则阻抗越大。集肤效应和磁芯损耗同样可以使电感的阻抗值增加。
DCR(直流电阻)
磁珠或电感的直流电阻指在无交流信号下测得的电阻。在电感设计中,都要求使直流电阻尽可能的小。其量度单位是欧姆,通常标称为最大值。
Ir(额定电流)
额定电流表征了持续通过磁珠或电感的直流电流的强度。
对于磁珠和陶瓷电感,额定直流以产品随外加电流在最大的额定环境温度中的最大表面温升来定义。额定电流取决于线圈损耗的减弱能力和线圈损耗的耗散能力,而降低线圈损耗可以通过小直流电阻实现。因此,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。
对于铁氧体电感,直流电流是以初始电感随外加电流的变化来定义。
电感
被动元件,其作用是抑制电流的改变。电感常被称为“交流电阻”。其抑制电流变化的能力和在磁场中储存能量的能力,是电感最有用的特性。电流通过电感会产生磁场,磁场的变化会在与原电流的反方向感应一电压。这种抑制电流变化的特性被称作电感。由于电流的变化而在电感中感应电压,可以定义为V=Ldi/dt,感应电压与电感量以及电流变化的速率成正比。
电感量
指电路元件的抑制电流改变的特性。一个电感的电感量受磁芯材料、磁芯形状尺寸、线圈数、线圈形状所影响。电感量通常以微亨为单位。
1 毫亨(mH ) = 10-3亨1 微亨(µH) = 10-6亨1 纳亨(nH ) = 10-9亨
标准的电感量精度是通过字母来反映。
±0.5nH
D
±0.3nH S ±0.2nH C ±0.1nH B 精度字母±30%
N
±20%M ±10%K ±5%J ±3%H ±2%G ±1%F 精度字母
Q 值(品质因子)
电感的Q 值是电感相对损耗的一个度量。Q 值也被称为“品质因子”,它的定义是感抗与有效电阻的比值,如下公式
XL (电抗)和Re (电阻)都是频率的函数,所以指定Q 值时必须给定测试频率。
低频时电抗随着频率的增长比电阻快,在高频时下降得也快。因此Q 值与频率得关系会形成一个钟型得曲线。
Re (电阻)主要由电感线圈的直流电阻、磁芯损耗以及线圈的集肤效应组成。
从上面的公式可以得出Q 值在自谐频率时为零,因为在该点的电感量为零。
E
e L R fL R X Q π2==
自谐频率
指电感的分布电容和电感量发生谐振的频点。在这个频率下,电感量与电容值相等并且互相抵消。在这个频点电感量与电容相等而互相抵消。电感在自谐频率处表现出高阻抗的纯电阻特性。
分布电容是由于绕在磁芯上的电感线圈重叠产生。分布电容和电感并联,在自谐频率以上,这个并联组合的容性电抗会主导元件的特性。当然,在自谐频率点电感的Q值为零,因为电感的电抗为零。自谐频率用MHz来定义,在产品资料中以最小值登录。
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