磁珠的基本原理
磁珠的主要原料是铁氧体。许多制造商提供用于抑制电磁干扰的铁氧体材料。渗透μ 它可以用复数表示,实部构成电感,虚部表示损耗,损耗随频率的增加而增加。L起主要作用,电磁干扰被反射和抑制。在高频段,阻抗由电阻分量组成。随着频率的增加,磁芯的磁导率减小,导致电感和电感分量减小。但磁芯损耗增大,电阻分量增大,导致总阻抗增大。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转化为热能耗散。
磁珠的主要原料是铁氧体。铁氧体是立方晶格结构的铁磁性材料。铁素体材料为铁镁合金或铁镍合金,其制造工艺和力学性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。铁氧体是电磁干扰滤波器中常用的磁芯。许多制造商提供用于抑制电磁干扰的铁氧体材料。这种材料具有高频损耗和高磁导率的特点。在高频和高电阻的情况下,它可以是电感器线圈之间的最小电容。对于用于抑制电磁干扰的铁氧体,磁导率是其最重要的性能参数μ 饱和磁通密度BS。渗透μ 它可以用复数表示,实部构成电感,虚部表示损耗,损耗随频率的增加而增加。因此,它的等效电路是由电感L和电阻R组成的串联电路,两者都是频率的函数。当导体通过铁氧体磁芯时,电感阻抗在形式上随频率的增加而增加,但在不同频率下其机理完全不同;在低频段,阻抗由电感的电感电抗组成。在低频段,R很小,磁芯的磁导率很高,所以电感很大。L起主要作用,电磁干扰被反射和抑制。此时,磁芯的损耗很小。整个器件是一个低损耗的电感,具有高Q值特性,容易引起谐振,有时使用铁氧体磁珠后干扰会增强。在高频段,阻抗由电阻分量组成。随着频率的增加,磁芯的磁导率减小,导致电感和电感分量减小。但磁芯损耗增大,电阻分量增大,导致总阻抗增大。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转化为热能耗散。
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