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磁珠的選型

嘉峪檢測網        2021-07-22 21:37

一、磁珠簡介

 

磁珠的選型

 

磁珠的全稱為鐵氧體磁珠濾波器,是一種抗干擾元件,濾除高頻噪聲效果顯著。

 

磁珠有很高的電阻率和磁導率,它等效于電阻和電感串聯,但電阻值和電感值都隨頻率變化。它比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時呈現阻性,所以能在相當寬的頻率范圍內保持較高的阻抗,從而提高調頻濾波效果。

 

磁珠的電路符號就是電感,但是型號上可以看出使用的是磁珠。在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同而已。

 

磁珠的選型

 

二、磁珠的單位

 

磁珠的單位是歐姆,而不是亨特,這一點要特別注意。因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產生的阻抗來標稱的,阻抗的單位也是歐姆。

 

磁珠的DATASHEET上一般會提供頻率和阻抗的特性曲線圖,一般以100MHz 為標準,比如600R@100MHz,意思就是在100MHz 頻率的時候,磁珠的阻抗相當于600 歐姆。

 

三、磁珠的主要參數

 

直流電阻DC Resistance(mohm):直流電流通過此磁珠時,此磁珠所呈現的電阻值。

 

額定電流Rated Current(mA):表示磁珠正常工作時的最大允許電流。

 

阻抗[Z]@100MHz(ohm):這里所指的是交流阻抗。

 

阻抗-頻率特性:描述阻抗值隨頻率變化的曲線。

 

電阻-頻率特性:描述電阻值隨頻率變化的曲線。

 

感抗-頻率特性:描述感抗隨頻率變化的曲線。

 

下圖為某廠家磁珠特性參數及頻率特性曲線:

 

磁珠的選型

 

磁珠的選型

 

四、磁珠的分類及選型

 

①分類

 

根據磁珠的應用場合,大致可將磁珠分為普通型、大電流型、尖峰型等。

 

普通型:普通型磁珠用于電流不太大(一般小于600mA),無特殊要求的場合,它的直流電阻一般為零點幾個歐姆。能有效地抑制、吸收電子設備的電磁干擾和射頻干擾。其阻抗范圍一般為幾歐到幾千歐范圍內。

 

大電流型:此型號磁珠應用于要求較大電流的場合,由于其應用于大電流的場合,因此就要求它的直流電阻必須很小,約小于普通型磁珠一個數量級,而其阻抗值一般也較小。

 

尖峰型:此型號的磁珠特性為在某一個頻率區域內,其阻抗急劇上升,從而在特定的頻率區域內可獲得較高的衰減效果而對信號不產生影響。

 

②選型

 

選擇磁珠應考慮兩方面:一是電路中噪聲干擾的情況,二是需要通過的電流大小。

 

要大概了解噪聲的頻率、強度,不同的磁珠的頻率阻抗曲線是不同的,要選在噪聲中心頻率磁珠阻抗較高的那種。噪聲干擾大的要選阻抗高一點的,但并不是阻抗越高越好,因為阻抗越高DCR也越高,對有用信號的衰減也越大。但一般也沒有很明確的計算和選擇的標準,主要看實際使用的效果,120R-600R之間都很常用。

 

然后要看通過電流大小,如果用在電源線部分則要選額定電流較大的型號,用在信號線部分則一般額定電流要求不高。另外磁珠一般是阻抗越大額定電流越小。

 

磁珠的選擇要根據實際情況來進行。比如對于3.3V、300mA電源,要求3.3V不能低于3.0V,那么磁珠的直流電阻DCR就應該小于1R,這種情況一般選擇0.5R,防止參數漂移。對噪聲的抑制能力來說,如果要求對于100MHz的、300mVpp的噪聲,經過磁珠以后達到50mVpp的水平,假設負載為45歐姆,那么就應該選225R@100MHz,DCR<1R的磁珠,225R又是怎么算出來的?(45ohm/50mV)*250mV=225ohm。

 

但要注意的是,磁珠的阻抗在你加電壓后和規格書上的有點差別。要正確的選擇磁珠,必須注意以下幾點:

 

1、不需要的信號的頻率范圍為多少;

 

2、噪聲源是誰;

 

3、需要多大的噪聲衰減;

 

4、環境條件是什么(溫度,直流電壓,結構強度);

 

5、電路和負載阻抗是多少;

 

6、是否有空間在PCB板上放置磁珠。

 

五、磁珠的選擇考慮要素

 

1.磁珠種類很多,制造商應提供技術指標說明,特別是磁珠的阻抗與頻率關系的曲線。

 

2.有的磁珠上有多個孔洞,用導線穿過可增加組件阻抗(穿過磁珠次數的平方),可采用多個磁珠串聯的辦法增加阻抗。

 

3.鐵氧體是磁性材料,會因通過電流過大而產生磁飽和,導磁率急劇下降。大電流濾波應采用結構上專門設計的磁珠,還要注意其散熱措施。

 

4.鐵氧體磁珠不僅可用于電源電路中濾除高頻噪聲(可用于直流和交流輸出),還可廣泛應用于其它電路,其體積可以做得很小。特別是在數字電路中,由于脈沖信號含有頻率很高的高次諧波,也是電路高頻輻射的主要根源,所以可在這種場合發揮磁珠的作用。

 

5.選擇磁珠時需要注意磁珠的通流量,一般需要做降額處理,用在電源電路時要考慮直流阻抗對壓降影響。

 

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來源:Internet

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