磁珠与电感对比
S MD磁珠由软磁铁氧体材料组成,形成整体结构,具有较高的体积电阻率。涡流损耗与铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。封闭磁路结构能更好地消除信号的串联绕组。减小直流电阻以避免有用信号的过度衰减。高频放大电路消除了寄生振荡。
它在几兆赫到几百兆赫的频率范围内有效工作。使用S MD珠和S MD传感器的原因:是使用S MD珠还是S MD传感器取决于应用。当需要消除不必要的EMI噪声时,使用S MD磁珠是最好的选择。
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S MD磁珠由软磁铁氧体材料组成,形成整体结构,具有较高的体积电阻率。涡流损耗与铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。采用贴片磁珠的优点:体积小、重量轻,在射频噪声频率范围内阻抗高,消除了传输线上的电磁干扰。封闭磁路结构能更好地消除信号的串联绕组。优异的磁屏蔽结构。减小直流电阻以避免有用信号的过度衰减。
显著的高频和阻抗特性(更好的射频能量消除)。高频放大电路消除了寄生振荡。它在几兆赫到几百兆赫的频率范围内有效工作。要正确选择磁珠,需要注意的核心问题是:不必要信号的频率范围是什么;谁是噪音的来源;PCB板上是否有放置磁珠的空间;需要衰减多少噪声;环境条件(温度、直流电压、结构强度)如何?以及电路和负载阻抗。
前三种可以通过查看制造商提供的阻抗-频率曲线来确定。在阻抗曲线中,有三条曲线非常重要:电阻、感应电抗和总阻抗。总阻抗用zr22πfl () 2+: =fl表示。根据这条曲线,选择在噪声衰减频率范围内电阻高的磁珠,但在低频和直流条件下信号衰减尽可能小。此外,如果温升过高或施加的磁场过大,则会对磁珠的阻抗产生不利影响。你也可以去深圳电子展选择。
使用S MD珠和S MD传感器的原因:是使用S MD珠还是S MD传感器取决于应用。谐振电路需要芯片电感。当需要消除不必要的EMI噪声时,使用S MD磁珠是最好的选择。
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