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磁環的工作原理與應用

嘉峪檢測網        2024-09-02 09:38

鐵氧體抗干擾磁心是近幾年發展起來的新型的價廉物美的干擾抑制器件,其作用相當于低通濾波器,較好地解決了電源線,信號線和連接器的高頻干擾抑制問題,而且具有使用簡單,方便,有效,占用空間不大等一系列優點,用鐵氧體抗干擾磁心來抑制電磁干擾(EMI)是經濟簡便而有效的方法,已廣泛應用于計算機等各種軍用或民用電子設備。

 

鐵氧體是一種利用高導磁性材料滲合其他一種或多種鎂、鋅、鎳等金屬在2000℃燒聚而成。

 

在低頻段,鐵氧體抗干擾磁心呈現出非常低的感性阻抗值,不影響數據線或信號線上有用信號的傳輸。而在高頻段,從10MHz左右開始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,電阻性分量卻迅速增加,當有高頻能量穿過磁性材料時,電阻性分量就會把這些能量轉化為熱能耗散掉。這樣就構成一個低通濾波器,使高頻噪音信號有大的衰減,而對低頻有用信號的阻抗可以忽略,不影響電路的正常工作。

 

EMI 吸收環 / 珠是一種用鐵氧體制成的元件,是一種吸收損耗型元件。其特性表現為:吸收高頻信號并將吸收的能量轉化成熱能耗散掉,從而達到抑制高頻干擾信號沿導線傳輸的目的,其等效阻抗中電阻值分量是頻率的函數,隨著頻率而變化。

 

EMI 吸收環 / 珠有效頻段為 2 1000MHz ,性能最佳頻段則為 5 200MHz ,在此頻段吸收阻抗維持為一個常數。

 

EMI 吸收環 / 珠選擇時要注意:通過電流大小正比于元件體積,兩者失調,易造成飽和,降低元件性能,避免飽和的有效方法是將電源的兩根線(正、負或火、地)同時穿過一個磁環。磁環在使用中還有一個較好的方法是讓穿過磁環的導線反復串幾下,一來可提高穿過環的面積,增加等效吸收長度,二來充分利用磁環具有磁滯特點,改善低端特性。

 

它的制造工藝和機械性能與陶瓷相似。其電磁性能與添加金屬成分以及燒結過程中的時間,溫度與氣體成分有關。分裝式磁環,要盡可能選用內徑較小的,長度較長的磁環,同時,磁環一定要緊緊包住電纜,即磁環的內徑尺寸要與電纜的外徑尺寸緊密配合。

 

為什么要設置抗干擾磁環

 

電腦機箱內的主板、CPU、電源、及IDE數據線都工作于很高的頻率狀態下,所以導致機箱里存在著大量的空間雜散電磁干擾信號,而信號強度也是機箱外的數倍至數十倍!

 

吸收磁環,又稱鐵氧體磁環,常用于可拆卸的分離式磁環,它是電子電路中常用的抗干擾元件,對于高頻噪聲有很好的抑制作用,一般使用鐵氧體材料(Mn-Zn)制成。磁環在不同的頻率下有不同的阻抗特性,一般在低頻時阻抗很小,當信號頻率升高磁環表現的阻抗急劇升高。使正常有用的信號很好的通過,又能很好的抑制高頻干擾信號的通過,而且成本低廉。

 

鐵氧體是一種立方晶格結構的亞鐵磁性材料。鐵氧體材料為鐵鎂合金或鐵鎳合金,它的制造工藝和機械性能與陶瓷相似,顏色為灰黑色。電磁干擾濾波器中經常使用的一類磁芯就是鐵氧體材料,許多廠商都提供專門用于電磁干擾抑制的鐵氧體材料。這種材料的特點是高頻損耗非常大,具有很高的導磁率,他可以是電感的線圈繞組之間在高頻高阻的情況下產生的電容最小。

 

對于抑制電磁干擾用的鐵氧體,最重要的性能參數為磁導率μ和飽和磁通密度Bs。磁導率μ可以表示為復數,實數部分構成電感,虛數部分代表損耗,隨著頻率的增加而增加。

 

因此,它的等效電路為由電感L和電阻R組成的串聯電路,L和R都是頻率的函數。當導線穿過這種鐵氧體磁芯時,所構成的電感阻抗在形式上是隨著頻率的升高而增加,但是在不同頻率時其機理是完全不同的。

 

不同的鐵氧體抑制元件,有不同的最佳抑制頻率范圍。通常磁導率越高,抑制的頻率就越低。此外,鐵氧體的體積越大,抑制效果越好。在體積一定時,長而細的形狀比短而粗的抑制效果好,內徑越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情況下,還存在鐵氧體飽和的問題,抑制元件橫截面越大,越不易飽和,可承受的偏流越大。

 

EMI吸收磁環/磁珠抑制差模干擾時,通過它的電流值正比于其體積,兩者失調造成飽和,降低了元件性能;抑制共模干擾時,將電源的兩根線(正負)同時穿過一個磁環,有效信號為差模信號,EMI吸收磁環/磁珠對其沒有任何影響,而對于共模信號則會表現出較大的電感量。磁環的使用中還有一個較好的方法是讓穿過的磁環的導線反復繞幾下,以增加電感量。可以根據它對電磁干擾的抑制原理,合理使用它的抑制作用。

 

鐵氧體抑制元件應當安裝在靠近干擾源的地方。對于輸入/輸出電路,應盡量靠近屏蔽殼的進、出口處。對鐵氧體磁環和磁珠構成的吸收濾波器,除了應選用高磁導率的有耗材料外,還要注意它的應用場合。它們在線路中對高頻成分所呈現的電阻大約是十至幾百Ω,因此它在高阻抗電路中的作用并不明顯,相反,在低阻抗電路(如功率分配、電源或射頻電路)中使用將非常有效。

 

磁環的匝數選擇

 

將整束電纜穿過一個鐵氧體磁環就構成了一個共模扼流圈,根據需要,也可以將電纜在磁環上面繞幾匝。匝數越多,對頻率較低的干擾抑制效果越好,而對頻率較高的噪聲抑制作用較弱。在實際工程中,要根據干擾電流的頻率特點來調整磁環的匝數。通常當干擾信號的頻帶較寬時,可在電纜上套兩個磁環,每個磁環繞不同的匝數,這樣可以同時抑制高頻干擾和低頻干擾。從共模扼流圈作用的機理上看,其阻抗越大,對干擾抑制效果越明顯。而共模扼流圈的阻抗來自共模電感Lcm=jwLcm,從公式中不難看出,對于一

 

定頻率的噪聲,磁環的電感越大越好。但實際情況并非如此,因為實際的磁環上還有寄生電容,它的存在方式是與電感并聯。當遇到高頻干擾信號時,電容的容抗較小,將磁環的電感短路,從而使共模扼流圈失去作用。

 

結論:

 

由于鐵氧體可以衰減較高頻同時讓較低頻幾乎無阻礙地通過,故在EMI控制中得到了廣泛地應用。用于EMI吸收的磁環/磁珠可制成各種的形狀,廣泛應用于各種場合。如在PCB板上,可加在DC/DC模塊、數據線、電源線等處。它吸收所在線路上高頻干擾信號,但卻不會在系統中產生新的零極點,不會破壞系統的穩定性。

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來源:Internet

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