0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

磁珠性能用途和电感的区别,Bead Introduction

454398 2018-09-20 18:23 次阅读

磁珠性能用途和电感的区别,Bead Introduction

关键字:磁珠性能用途和电感的区别

片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特 点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。

磁珠在高频电路中应用非常广泛,了解磁珠的性能和用途使电路设计更加简洁方便。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠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(DDRSDRAM,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板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
2。片式磁珠:片式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能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠的好处:u小型化和轻量化。在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。极好的磁屏蔽结构。降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。
u显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高频放大电路中消除寄生振荡。有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:不需要的信号的频率范围为多少。噪声源是谁。需要多大的噪声衰减。环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度)。电路和负载阻抗是多少。是否有空间在PCB板上放置磁珠。前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻,感抗和总阻抗。总阻抗通过ZR22πfL()2+:=fL来描述。典型的阻抗曲线可参见磁珠的DATASHEET。
通过这一曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠型号。片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。
u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。片式磁珠和片式电感的应用场合:片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    D类功放的输出使用电感效果有什么区别

    请问D类功放(比如TPA3128D2)的输出使用电感效果有什么区别?分别对音质或喇叭有什么影响?
    发表于 10-22 06:20

    的工作原理和作用是什么和电感之间的区别

    的工作原理和作用 工作原理 ,作为磁性电子元器件,其工作原理主要基于电磁感应和能量转换的原理。当高频电流通过
    的头像 发表于 10-07 17:01 457次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和作用是什么和<b class='flag-5'>电感</b>之间的<b class='flag-5'>区别</b>

    电感值怎么看

    电感值可以通过专门的测量仪器和方法来确定。以下是一些常用的测量方法和步骤: 一、使用LCR表或网络分析仪 LCR表和网络分析仪是测量
    的头像 发表于 09-13 18:19 565次阅读

    电感还是电阻

    (Ferrite Bead)既不是纯粹的电感也不是电阻,而是一种特殊的电子元件,其工作原理结合了电感性和电阻性的特性,但主要侧重于其高频
    的头像 发表于 09-13 18:16 631次阅读

    电感怎么区分好坏

    考量,包括材料、结构、性能参数、应用场景等。 电感的基本概念
    的头像 发表于 09-13 18:06 446次阅读

    的参数怎样测量好坏

    是一种电子元件,主要用于抑制高频噪声,提高信号质量。的参数测量对于评估其性能和选择合适型号至关重要。本文将介绍
    的头像 发表于 07-12 09:11 3005次阅读

    贴片是什么 贴片和贴片电感有什么区别

     使用万用表测量电阻值:通过测量引脚两端的电阻值,可以判断其是否完好。当电阻值小于1欧时,通常表示处于正常状态。
    的头像 发表于 03-26 16:55 3189次阅读

    电感有什么区别

    不小的区别电感材料是开放的,磁力线(感线)一部分通过芯,一部分通过空气,会对周围空间产生磁场干扰(也有一些
    的头像 发表于 02-22 10:46 852次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>与<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>?

    贴片电感和贴片的特性?如何在贴片电感和贴片中进行选择?

    贴片电感和贴片的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片中进行选择 ? 贴片
    的头像 发表于 02-03 14:49 695次阅读

    谷景科普非晶电感和铁氧体电感区别

    电感通常是由非晶态词性材料制作而成,而铁氧体电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。性能上的
    发表于 12-27 21:49 0次下载

    片式与片式电感比较

    片式与片式电感比较  片式和片式电感是电子领域中常用的元器件,它们在电子设备中起到关键的
    的头像 发表于 12-21 16:34 455次阅读

    电感区别 怎么选型

    电感区别 怎么选型
    的头像 发表于 12-15 14:00 920次阅读

    一文看懂非晶电感和铁氧体电感区别

    区别: 非晶电感通常是由非晶态磁性材料制作而成,而铁氧体电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。
    的头像 发表于 12-01 09:15 1294次阅读

    0欧电阻、电感单点接地时有什么区别

    0欧电阻、电感单点接地时有什么区别? 0欧电阻、电感
    的头像 发表于 11-30 15:07 875次阅读

    片式和片式电感的应用场合

    片式和片式电感的应用场合  片式和片式电感是现代微电子器件中常见的元器件,它们具有体积小
    的头像 发表于 11-30 15:07 476次阅读