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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 磁珠

談一下電感與磁珠的區(qū)別.

  •   前面幾篇有關(guān)磁珠的博文發(fā)表后,有讀者留言讓談一下電感與磁珠的區(qū)別.。本人也看了幾篇寫電感和磁珠的文章,認為還是有必要寫一下,使讀者對兩者的異同有更深入的了解。(相關(guān)閱讀:EMC磁珠到底有什么特性?)  磁珠已經(jīng)在前面的博文里作了較詳細的說明,相信大家對磁珠應(yīng)該有一些了解,這里就先從電感談起。  電感是由包括電阻、電容在內(nèi)的三個最常用的無源元件之一。功能上主要作為電源轉(zhuǎn)換電路中的儲能元件、射頻電路中感性負載和噪聲濾波器元件應(yīng)用?! ‰姼衅鲝纳a(chǎn)工藝上分類主要有繞線式、薄膜和疊層電感;從結(jié)構(gòu)上分為屏蔽和非
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一文讀懂EMC磁珠到底有什么特性?

  •   EMC磁珠到底是什么特性?(1)  剛才偶然看了本刊的兩篇有關(guān)磁珠的專家博文,這兩篇博文都是講磁珠的。其中一篇是講磁珠與電感的區(qū)別,另一篇講磁珠其實就是一電阻特性,其實這樣的說法都是不準確的?! 〈胖?Ferrite bead)的等效電路是一個DCR電阻串聯(lián)一個電感并聯(lián)一個電容和一個電阻。DCR是一個恒定值,但后面三個元件都是頻率的函數(shù),也就是說它們的感抗,容抗和阻抗會隨著頻率的變化而變化,當(dāng)然它們阻值,感值和容值都非常小?! 牡刃щ娐分锌梢钥吹?,當(dāng)頻率低于fL(LC諧振頻率)時,磁珠呈現(xiàn)電感特性;
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EMI抑制當(dāng)中磁珠和電容的擺放有多重要?

  • EMI電磁檢測是所有電源設(shè)計者都無法規(guī)避的問題,每一位設(shè)計者都需要在設(shè)計的最終階段考慮EMI。對于新手來說,拿到EMI電路首先進行分析是很有必要的。不
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詳解消滅EMC的三大利器:電容器/電感/磁珠

  •   濾波電容器、共模電感、磁珠在EMC設(shè)計電路中是常見的身影,也是消滅電磁干擾的三大利器。對于這這三者在電路中的作用,相信還有很多工程師搞不清楚。本文從設(shè)計中,詳細分析了消滅EMC三大利器的原理?! ∪罄髦疄V波電容器  盡管從濾除高頻噪聲的角度看,電容的諧振是不希望的,但是電容的諧振并不是總是有害的。當(dāng)要濾除的噪聲頻率確定時,可以通過調(diào)整電容的容量,使諧振點剛好落在騷擾頻率上?! ≡趯嶋H工程中,要濾除的電磁噪聲頻率往往高達數(shù)百MHz,甚至超過1GHz。對這樣高頻的電磁噪聲必須使用穿心電容才能有效地濾除
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磁珠在開關(guān)電源電磁兼容設(shè)計中的應(yīng)用

  • 磁珠在開關(guān)電源電磁兼容設(shè)計中的應(yīng)用-實際應(yīng)用中的電磁兼容問題十分復(fù)雜,絕不是依靠理論知識就能夠解決的,它更依賴于廣大電子工程師的實際經(jīng)驗。
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【E問E答】數(shù)字電路與模擬電路隔離用0歐姆還是磁珠?

  •   問:電路設(shè)計中用0歐電阻還是磁珠來隔離數(shù)字地和模擬地?  我做了個實驗板,不太清楚應(yīng)該用0歐電阻還是磁珠來進行數(shù)字地和模擬地的隔離?  板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口電壓5V,芯片需求電壓軌:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.?! ≌埜呤种更c!  答:0歐姆電阻  模擬地和數(shù)字地單點接地,只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致
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磁珠接地分析

  • 磁珠通常推薦應(yīng)用在電源或信號線上來增強去耦效果,但在地之間的使用時一定要小心,特別是會有大能量干擾信號流過磁珠的應(yīng)用場合。
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電感和磁珠的什么聯(lián)系與區(qū)別

【E課堂】最全面的磁珠知識總結(jié)

  •   一、 磁珠的原理  磁珠的主要原料為鐵氧體。鐵氧體是一種立方晶格結(jié)構(gòu)的亞鐵磁性材料。鐵氧體材料為鐵鎂合金或鐵鎳合金,它的制造工藝和機械性能與陶瓷相似,顏色為灰黑色。電磁干擾濾波器中經(jīng)常使用的一類磁芯就是鐵氧體材料,許多廠商都提供專門用于電磁干擾抑制的鐵氧體材料。這種材料的特點是高頻損耗非常大,具有很高的導(dǎo)磁率,他可以是電感的線圈繞組之間在高頻高阻的情況下產(chǎn)生的電容最小。對于抑制電磁干擾用的鐵氧體,最重要的性能參數(shù)為磁導(dǎo)率μ和飽和磁通密度Bs。磁導(dǎo)率μ可以表示為復(fù)數(shù),實數(shù)部分構(gòu)成電感,虛數(shù)部分
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與電感這么相似,為什么你的電路只能用磁珠?

  •   使用貼片磁珠和貼片電感的原因:是使用貼片磁珠還是貼片電感主 要還在于應(yīng)用。在諧振電路中需要使用貼片電感。而需要消除不需要的EMI噪聲時,使用貼片磁珠是最佳的選擇。  1、磁珠的單位是歐姆,而不是亨特,這一點要特別注意。因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產(chǎn)生的阻抗來標稱的,阻抗的單位也是歐姆。磁珠的 DATASHEET上一般會提供頻率和阻抗的特性曲線圖,一般以100MHz為標準,比如1000R 100MHz,意思就是在100MHz頻率的時候磁 珠的阻抗相當(dāng)于600歐
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電路設(shè)計中磁珠的選用方法

  •   使用貼片磁珠和貼片電感的原因:是使用貼片磁珠還是貼片電感主 要還在于應(yīng)用。在諧振電路中需要使用貼片電感。而需要消除不需要的EMI噪聲時,使用貼片磁珠是最佳的選擇?! ?、磁珠的單位是歐姆,而不是亨特,這一點要特別注意。因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產(chǎn)生的阻抗來標稱的,阻抗的單位也是歐姆。磁珠的 DATASHEET上一般會提供頻率和阻抗的特性曲線圖,一般以100MHz為標準,比如1000R 100MHz,意思就是在100MHz頻率的時候磁 珠的阻抗相當(dāng)于600歐
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從EMC應(yīng)用來解析磁珠接地

  •   電感跟磁珠應(yīng)當(dāng)說是兩兄弟,很多人一直認為它們都是“通直阻交”,很容易混在一起。正所謂:一母生九子,九子各不同。其實電感和磁珠還是有很大區(qū)別的。   電感的單位是享,型號也是用電感值來命名的,如:GZ2012-100指2012(0805)封裝10uH的電感;磁珠的單位是歐,一般磁珠的型號都是用100MHz時的電阻值來命名的,需要注意的是這里是電阻值,而不是等效感抗。比如:JCB201209-301,是指2012(0805)封裝100MHz時阻值為300歐的磁珠。   磁珠本身
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干貨:一文讀懂電感 值得收藏

  •   電感器(Inductor)是能夠把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元件,具有阻止交流電通過而讓直流電順利通過的特性,頻率越高,線圈阻抗越大。電感器電感量的大小,主要取決于線圈的圈數(shù)(匝數(shù))、繞制方式、有無磁心及磁心的材料等。而電感是閉合回路的一種屬性,即當(dāng)通過閉合回路的電流改變時,會出現(xiàn)電動勢來抵抗電流的改變。   具體電感的定義:   電感是導(dǎo)線內(nèi)通過交流電流時,在導(dǎo)線的內(nèi)部及其周圍產(chǎn)生交變磁通,導(dǎo)線的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比。L=ψ/I   電感的符號與單位   電感符號:L   
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【E問E答】數(shù)字電路與模擬電路隔離用0歐姆還是磁珠?

  •   問:電路設(shè)計中用0歐電阻還是磁珠來隔離數(shù)字地和模擬地?   我做了個實驗板,不太清楚應(yīng)該用0歐電阻還是磁珠來進行數(shù)字地和模擬地的隔離?   板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口電壓5V,芯片需求電壓軌:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。   請高手指點!   答:0歐姆電阻   模擬地和數(shù)字地單點接地,只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得
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干貨分享:八大常用基礎(chǔ)電路保護器件作用總結(jié)

  •   作為一名電子工程師,對于電路不說必須要非常精通,但至少能夠看得懂電路,知道電路保護器件的作用,在客戶提出防護需求時,及時給出有效且具有實施性的整改意見。以下是工程師合力整理的一些電路保護器件的基礎(chǔ)作用總結(jié),希望對大家能夠有所幫助。   電路保護元器件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,只要有電的地方就有安裝電路保護元器件的必要,如各類家用電器、家庭視聽及數(shù)碼產(chǎn)品、個人護理等消費類電子產(chǎn)品、計算機及其周邊、手機及其周邊、照明、醫(yī)療電子、汽車電子、電力、工業(yè)設(shè)備等,涵   蓋人們生產(chǎn)生活的方方面面。電路保護主要有兩種形式:
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磁珠介紹

磁珠   磁珠專用于抑制信號線、電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。磁珠是用來吸收超高頻信號,像一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種蓄能元件,用在LC振蕩電路,中低頻的濾波電路等,其應(yīng)用頻率范圍很少超過50MHZ。   磁珠的功能主要是消除存在于傳輸線結(jié)構(gòu)(電路)中的RF噪聲,RF能 [ 查看詳細 ]

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