本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑
0欧电阻、磁珠的作用
2012-08-03 23:00:43
兼容、噪音、干扰等问题,是电子行业极其产品所不可避免的问题,在PCB样板中,解决这类问题,主要是使用磁珠。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,有很高
2017-01-03 17:30:39
。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。 不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。我爱
2018-11-28 16:52:53
使用片式磁珠和片式电感的原因: 是使用片式磁珠还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
2019-05-24 07:19:23
高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通 常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大
2019-05-16 21:15:37
PCB设计中是使用贴片磁珠还是使用贴片电感主要取决于应用场景。如:在谐振电路中需要使用贴片电感;在消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠则是最佳的选择。1、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要
2018-04-12 10:22:46
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ.磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF
2018-08-30 16:22:29
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过
2011-12-08 10:37:21
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的误区
2021-01-26 07:34:49
PCB设计绕不完的等长
2021-01-28 07:38:23
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
经常听说pcb设计要加泪滴,至今任然不知道什么是泪滴,它长啥样啊,有没有图示?要怎样加呢?
2015-07-22 19:36:35
电源后端的噪声大于磁珠前段的噪声?
2021-02-26 06:04:01
电源线上加磁环可以解决EMC谐波电流的问题吗
2018-06-02 11:22:10
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
2019-06-03 06:06:21
`磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导磁材料,磁珠磁环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲击、碰撞、PCB翘曲)的时候,磁珠本体易出现裂纹。因此磁珠和磁环的使用需要注意以下事项
2018-01-19 11:49:11
数字电源和模拟电源上串两个磁珠,然后加上滤波电容就OK了,很长一段时间,都奉为经典,直到接触EMC设计时,才发现错的有多厉害,也明白了当时的一些问题的症结所在。磁珠在干扰电流通过时呈现电阻特性,这个时候在
2019-05-16 06:20:18
,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。<
2008-07-07 22:14:24
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
是用两个0欧姆电阻分别将模拟电源、地和数字电源、地连接在一起一直使用很正常。现在改为磁珠连接后出现在加电后模拟视频没有输出,经测量发现是视频D/A芯片AD7123没有输出,更换D/A芯片后正常。模拟地和监视器的地是连通的。请问是磁珠的问题吗?为什么会这样?
2008-10-10 22:09:16
,用来抑制电路中的高频噪声。如一些RF电路、PLL、振荡电路及超高频存储电路等都需要在电源输入部分加磁珠。其功能主要是可以消除存在传输结果(电路)中的RF噪声及叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分。磁
2022-11-15 17:21:18
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他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
2019-05-28 06:17:58
磁珠的作用磁珠:又名0欧姆电阻。它的一个应用如下:当需要模拟地和数字地共地时,可以考虑采用磁珠,与直接用导线连接两个地相比采用磁珠可以减小网络间的相互干扰稳压电源直流输出需要进行滤波,比如串连一个
2019-06-06 04:21:47
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射
2019-05-29 07:16:12
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?
2021-04-06 07:01:07
在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz. 磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化
2016-07-15 17:08:07
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。 铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前
2015-10-28 17:35:07
,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
2018-11-27 09:43:19
,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。 铁氧体磁珠 (Ferrite Bead
2021-05-25 06:02:41
号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。 不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外
2019-06-19 06:17:52
`PCB设计会存在各种大大小小的误区,有的误区很容易用简单的理论进行解释,有的却显得神秘而难懂。高速先生最近和粉丝们的互动中惊讶的发现,磁珠对电源纹波可能会存在反面影响这个误区原来一直都是谜一样
2020-08-28 11:57:34
交流存储起来,缓慢的释放出去。 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf来求得。 铁氧体磁珠
2017-07-06 10:24:24
。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板.在电源线和数据线上,如在印制板的电源线入口端加铁氧体抑制元件.就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠
2020-07-25 10:07:03
地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、 电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容设计中的重要性与应用,以期为设计者在设计 新产品
2019-05-29 04:20:13
磁珠的原理是什么?磁珠和电感的区别在哪里?如何去选用磁珠?
2021-06-08 06:01:05
磁珠的特性有哪些
2021-03-12 06:41:27
,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。 1.
2018-08-14 07:43:44
广泛应用于印制电路板.在电源线和数据线上,如在印制板的电源线入口端加铁氧体抑制元件.就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力
2019-06-28 04:20:04
磁珠选型磁珠在滤波中有着重要的作用,通常设计中会如何进行选型呢?比如根据需要滤除的多少HZ的干扰信号选用多少欧姆@频率的磁珠呢?磁珠标称值的定义是在多少频率下阻抗为多少。比如100Ω@100M
2023-02-07 15:02:57
串了两个磁珠(2.4GHz时电阻最大),还在C上又并了一个12p的小电容,我自己经过仿真,这样做确实有可能对滤除2.4GHz噪声有帮助。———————————————现在问题来了
2015-10-08 10:32:17
时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源
2020-08-28 08:45:44
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而
2019-05-31 06:14:36
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频
2014-11-19 09:27:22
可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC
2017-11-02 11:41:54
不同材料的磁珠有何差别?
2011-10-16 19:38:05
为什么在290M到400MHZ出现干扰加个磁珠就可以搞定。但是在100到250MHZ加磁珠却没有效果?两者区别在哪里?电源正,地线可以串联一颗磁珠吗?
2021-07-12 20:32:07
(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。1、片式电感:在电子设备的PCB板电路中会
2019-05-15 06:22:32
把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。 铁氧体磁珠 (Ferrite Bead
2019-05-22 07:05:40
和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。电子发烧友上某些大牛
2012-04-23 17:00:10
两个地之间用一个磁珠连接,还是用多个磁珠?从电流角度考虑?
2019-10-14 08:27:12
环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。 不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常
2015-01-09 14:36:37
存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。1.片式电感:在电子设备
2017-04-27 16:00:09
。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。这样便形成了一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。然而,若系统设计中对铁氧体磁珠使用不当,则会产生不利影响。有一些例子可以说明:由于磁珠和去耦电容搭配用于低通滤波...
2022-02-15 07:22:50
电阻的角色(衰减器)。 磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 他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
2015-03-31 17:52:35
一、电源滤波技术:常用的滤波措施有:去耦电容、电感、磁珠等。常用的滤波场景有:电源滤波、接口滤波等。在进行PCB设计时,滤波器件的摆放位置相当关键,对于电容类去耦的滤波原则是靠近滤波区域位置放置最佳
2021-11-11 08:03:08
上升而增加。象一些RF 电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠。实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联
2019-07-03 04:20:18
前面几篇有关磁珠的博文发表后,有读者留言让谈一下电感与磁珠的区别.。本人也看了几篇写电感和磁珠的文章,认为还是有必要写一下,使读者对两者的异同有更深入的了解。磁珠已经在前面的博文里作了较详细的说明
2019-05-15 23:43:54
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多
2019-07-04 04:20:40
;Verdana">磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而
2009-07-01 17:27:53
,含超高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ;5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。对信号线也采用磁珠。
2014-01-09 18:28:50
;Verdana">磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而
2009-08-12 17:31:23
的,只是频率特性不同罢了磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在
2016-09-27 16:25:25
可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC
2019-07-15 04:20:19
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多
2019-05-17 06:20:57
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。网上某些大牛研究
2016-10-05 12:18:01
是一个视频输出电路,最后面经两个原件一个电容和一个磁珠输出的,请问一下这个磁珠在这里是什么作用啊?电容和磁珠是串联一起的
2011-05-09 23:33:38
的要求,贴片磁珠更具优势。昌晖仪表在本文围绕用于仪表生产的贴片磁珠展开,希望能够对读者有所帮助。1、铁氧体磁珠PCB中不同频率和功率特性的模拟和数字IC通常采用不同的电源网络供电。这样有助于防止快速
2018-11-18 16:07:11
(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路
2019-05-20 02:48:03
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术中的“绝缘瓷珠”——编者)磁珠有哪些特性?能应用于何处?
2019-07-30 06:30:17
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器, 除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百Ω,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低
2017-05-02 14:33:47
的作用并不明显,但是在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。 由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于EMI吸收的磁环/磁珠可
2016-06-03 10:16:25
高速PCB设计中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区上部分。主要内容包括了:1.PCB设计中的那些误区2.滤波电容设计的那些事3.一直在“死磕”的布线细节4.“万能”的地5.总结
2019-01-07 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计有哪些误区PCB设计的十大误区下部分主要内容包括了:1.时序及等长设计概述,2.共同时钟并行总线时序设计,3.源同步时钟并行总线时序设计,4.高速串行总线时序设计,5.时序及等长设计总结
2019-01-07 08:00:000 PCB设计误区-电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(终结篇)
2022-01-05 14:44:5115 电容的布局布线 - 电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(PCB设计十大误区-1)
2022-01-05 14:45:4230 PCB设计误区-电容的布局布线-电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(2)
2022-01-06 12:29:3449
评论
查看更多