磁珠專門用于抑制信號線和電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。如下圖所示,不同磁珠的阻抗特性不同。例如,在50兆赫,右邊的磁珠顯然更合適。因此,應(yīng)根據(jù)頻率選擇合適的磁珠。磁珠通常被應(yīng)用到苔蘚管的三個位置以抑制電磁干擾,圓形磁珠定制,但是當(dāng)放置在三個不同的位置時,效果是不同的。參考圖2,在g端放置磁珠的情況相對較小,因?yàn)轵?qū)動器和mos管的引線相對較長,并且外部回路相對較大,所以引線的電感相對較大。zui通常放置在d終端,這有助于抑制輻射。然而,由于電流相對較大,醉將很快進(jìn)入飽和狀態(tài)。理論上講,多孔磁珠定制,放置在s端的電流與放置在d端的電流相同,但實(shí)際效果在s端比在d端好得多。磁珠是電感性的,會產(chǎn)生反向電壓來抵消d端的部分驅(qū)動電壓,這將降低驅(qū)動速度,并---地抑制輻射。
芯片磁珠的功能主要是消除傳輸線結(jié)構(gòu)(印刷電路板電路)中存在的射頻噪聲。射頻能量是疊加在dc傳輸電平上的交流正弦波分量。dc分量是必需的有用信號,而射頻能量是無用的電磁干擾傳輸和沿線輻射。為了消除這些多余的信號能量,芯片磁珠被用作高頻電阻(衰減器),允許dc信號通過并過濾掉交流信號。一般來說,高頻信號高于30兆赫茲,然而,磁珠定制,低頻信號也受到芯片磁珠的影響。
片狀磁珠由軟磁鐵氧體材料組成,形成高體積電阻率的單片結(jié)構(gòu)。渦流損耗與鐵氧體材料的電阻率成反比。渦流損耗與信號頻率的平方成正比。使用芯片磁珠的好處:
小型化和輕量化。它在射頻噪聲的頻率范圍內(nèi)具有高阻抗,并消除了傳輸線中的電磁干擾。閉合磁路結(jié)構(gòu)可以---地消除信號的串聯(lián)。---的磁屏蔽結(jié)構(gòu)。降低dc電阻以避免有用信號的過度衰減。
---的高頻和阻抗特性(---地消除射頻能量)。高頻放大電路中寄生振蕩的消除。有效工作頻率在幾兆赫到幾百兆赫之間。為了正確選擇磁珠,必須注意以下幾點(diǎn):多余信號的頻率范圍---?誰是噪音源?需要多大的噪聲衰減。環(huán)境條件是什么(溫度、dc電壓、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度)。電路和負(fù)載的阻抗---?在印刷電路板上有放置磁珠的空間嗎?---個可以通過觀察制造商提供的阻抗頻率曲線來判斷。阻抗曲線中有三條曲線非常重要,即電阻、感抗和總阻抗?傋杩褂蓏r22πfl()2 :=fl描述。典型的阻抗曲線可以在磁珠數(shù)據(jù)表中找到。
芯片磁珠的功能主要是消除傳輸線結(jié)構(gòu)(印刷電路板電路)中存在的射頻噪聲。射頻能量是疊加在dc傳輸電平上的交流正弦波分量。dc分量是必需的有用信號,而射頻能量是無用的電磁干擾傳輸和沿線輻射。為了消除這些多余的信號能量,芯片磁珠被用作高頻電阻(衰減器),允許dc信號通過并過濾掉交流信號。一般來說,高頻信號高于30兆赫,但低頻信號也受芯片磁珠的影響。
芯片磁珠不僅具有小型化和輕量化的優(yōu)點(diǎn),而且在射頻噪聲的頻率范圍內(nèi)具有高阻抗特性,可以消除傳輸線中的電磁干擾。芯片磁珠可以降低dc電阻,編帶磁珠定制,以避免有用信號的過度衰減。芯片磁珠還具有---的高頻特性和阻抗特性,可以---地消除射頻能量。在高頻放大電路中也可以消除寄生振蕩。有效工作頻率在幾兆赫到幾百兆赫之間。
在過高的dc電壓下,芯片磁珠的阻抗特性會受到影響。此外,如果工作溫度升高過高或外部磁場過大,磁珠的阻抗將受到不利影響。