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浅谈磁珠(基础)

2024-07-13 08:51| 来源: 网络整理| 查看: 265

     磁珠(Ferrite bead)全称为铁氧体磁珠滤波器,简写FB,抗干扰元件的一种,滤除高频噪声效果显著。

    磁珠的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗、容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值、感值和容值都非常小。 

     磁珠的外形与电感相似,其主要功能简单来说就是接收电源、信号上的噪声等干扰。它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。

磁珠与电感的区别 电感是储能元件,把交流存储起来,缓慢的释放出去;而磁珠是能量转换(消耗)器件,把交流信号转化为热能。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI(电磁兼容)方面,侧重于抑制电磁辐射干扰。磁珠多运用于高频段,用来吸收超高频信号,例如在一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路等,都需要在电源输入部分加磁珠。而电感多运用于低频端,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等。 磁珠的分类

根据磁珠的应用场合,大致可将磁珠分为普通型、大电流型、尖峰型等。

1普通型:普通型磁珠用于电流不太大(一般小于600mA),无特殊要求的场合,它的直流电阻一般为零点几个欧姆。能有效地抑制、吸收电子设备的电磁干扰和射频干扰。其阻抗范围一般为几欧到几千欧范围内。

2大电流型:此型号磁珠应用于要求较大电流的场合,由于其应用于大电流的场合,因此就要求它的直流电阻必须很小,约小于普通型磁珠一个数量级,而其阻抗值一般也较小。内部结构也和普通型磁珠相似。

3尖峰型:此型号的磁珠特性为在某一个频率区域内,其阻抗急剧上升,从而在特定的频率区域内可获得较高的衰减效果而对信号不产生影响。和前面两种的结构完全不一样,绕线的方向和端电极的形状都是为了获得更好的高频特性,在一个相对较窄的频段范围内获得高阻抗。

磁珠主要参数介绍

1.Z(阻抗)

表征给定频率下元件对流经其本身的交流电流的总抵抗能力。包括交流与直流部分,阻抗是电阻与电抗在向量上的和Z=R+jX。

       阻抗的单位是欧姆,1Ω=10^3(1000)mΩ

测试频率:100MHz(阻抗小于等于1000Ω以内),大于1000Ω阻抗值的可以采用50MHz~100MHz频率测试

 2. DCR(直流电阻)(Direct Current Resistance)

直流电流通过此磁珠时,此磁珠所呈现的电阻值。这个值对应应用在电源线上的磁珠(多为大尺寸磁珠)时尤为重要,即要考虑在电源线上的由于DCR产生的压降。

例如如下电路中明确要求磁珠的压降不能超过输出电压的1%。

3.额定电流(Rated Current):

当磁珠安装于印刷线路板并加入恒定电流,自身温升由室温上升40C时的电流值。额定电流表征了通过磁珠的直流电流的强度。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。

在有偏置电流的情况下,磁珠的特性会发生一些变化。下图是某个0805尺寸500mA的磁珠在不同的偏置电流下的阻抗曲线。随着电流的增加,磁珠的峰值阻抗会变小,同时阻抗峰值点的频率也会变高。

特性曲线要求

阻抗-频率特性

电阻值和电抗值随着频率变化而变化,低频时阻抗Z很小,这时磁珠可以看作小电感;随着频率增大,电抗值变大、电阻值急剧变大,这时磁珠可以看作电阻值较大的电感;随着频率继续增大,电抗值变小、而电阻值继续急剧变大,这时磁珠可以看作纯电阻。

特定的特性曲线要以特定型号的磁珠的技术规格书为准,必须要在规格书中附有特性曲线图。需要注意的是,通常大家看到的厂家提供的磁珠阻抗曲线,都是在无偏置电流情况下测试得到的曲线。

在低频大偏置电流应用的情况下,应该选择大尺寸的磁珠,其阻抗特性会更好一些。而在高频应用中,我们应该尽量选择小尺寸的磁珠。

 



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