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文档简介

1、磁珠 求助编辑百科名片磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有汲取静电脉冲的力 量。磁珠是用来汲取超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器 电路(DDRSDRAM , RAMBUS等)都需要在电源输入局部加磁珠,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50MH乙 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。名目磁珠参数原理磁珠和电感的区分片式电感片式磁珠大电流贴片积层磁珠功用选用应用留意事项常用型免疫磁珠的简称简介应用磁珠 参数 是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。

2、要消退这些不需要的信号能量,使用 片式磁珠扮磁珠演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除沟通信号。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。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。他比一 般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。在电路中只要导线穿过它即可,导线已穿 过并胶合,也有外表贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体 对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流 在其中以热量形式散发

3、,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与 磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应供应技术指标说明,特殊是磁珠的阻抗 与频率关系的曲线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠 次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声力量不行能如预期的多,而用多串联 几个磁珠的方法会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁 率急剧下降。大电流滤波应采纳结构上特地设计的磁珠,还要留意其散热措施。铁氧 体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和沟通输出),还可广泛应 用于其它电路,其体积可以做得很小。特殊是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率 很高的高次谐

4、波,也是电路高频辐射的主要根源。编辑本段选用.磁珠的单位是欧姆,而不是亨利,这一点要特殊留意。由于磁珠的单位是依据 它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET - 般会供应频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比方600R100MHz , 意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。. 一般滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反 射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时, 就会有一局部能量被反射回信号源,造成干扰电平的增加。为解决这一弊病,可在滤 波器的进线上使用铁氧体磁环

5、或磁珠套,采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汲取作用,所以有时也 称之为汲取滤波器。不同的铁氧体抑制元件,有不同的最正确抑制频率范围。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。在体积肯定时,长而细的外 形比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或沟通偏流的状况 下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越 大。EMI汲取磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造 成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个

6、 磁环,有效信号为差模信号,EMI汲取磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号 那么会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线 反复绕几下,以增加电感量。可以依据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制 作用。片式电感 铁氧体抑制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳 的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的汲取滤波器,除了应选用高磁导率的有耗 材料外,还要留意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至 几百Q,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率安排、 电源或射频电路)中使用将特别有效。编辑本

7、段应用磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把沟通信号转化为热能,电感 把沟通存储起来,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/lOOmMHZ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(FerriteBead)是目前应用进展很快的一种抗干扰元件片式磁珠,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。在电路中只要导线穿过它即可(我用的 都是象一般电阻模的,导线已穿过并胶合,也有外表贴装的形式,但很少见到卖的)。 当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会 产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散

8、发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个 元件的值都与磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应供应技术指标说明,特殊是磁珠的阻抗与频率关系的曲 线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方), 不过在高频时所增加的抑制噪声力量不行能如预期的多,而用多串联几个磁珠的方法 会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁颈口,导磁率急剧下降。大电流 滤波应采纳结构上特地设计的磁珠,还要留意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和沟通输出),还 可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特殊是在数字电路中,由于脉冲信号 含有频率很高的高次谐

9、波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁 珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:HH是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1表示一个元件封装了一个磁珠,假设为4那么是并排封装四个的;H表示组成物质,H、C、M为中频应用(50 - 200MHz ),T低频应用(200MHz );磁珠3216封装尺寸,长3.2mm ,宽1.6mm ,即1206封装;500阻抗(一般为100MHz时),50ohme其产品参数主要有三项:阻抗Z100MHz(ohm) : Typical50Minimu

10、m37 ;直流电阻 DCResistance(mohm) : Maximum20 ;额定电流 RatedCurrent(mA): 2500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。他比一般的电感有 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。磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。编辑本段留意事项要正确的选择磁珠,必需留意以下几点:磁珠1、不需要的信号的频率范围为多少;2、噪声源是谁;3、需要多大的噪声衰减;4、环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);5、电路和负载阻抗是多少;6、是否有空间在pcb板上放置磁珠;前三条通

11、过观看厂家供应的阻抗频率曲线就可以推断。在阻抗曲线中三条曲线都 特别重要,即电阻,感抗总阻抗。编辑本段常用型磁珠具有优异的抑制电磁干扰性能,被广泛应用于计算机、VCD等领域。磁珠BGL ( H )型磁珠,也称高损耗电感器,该产品在极宽的频带范围内具有优良的抑 制噪声性能。BSZ型磁珠,也称高Q值磁珠,该产品在某一频率区间,其阻值消失急剧提升, 在特定频率区间可获得较高的衰减效果,主要应用于高速信号电路中,如计算机板卡。MBW型磁珠转变了一般片式磁珠额定电流小的缺点,具有大容量通流特点,其额 定电流可达4A ,该产品主要应用于电源滤波。编辑本段免疫磁珠的简称简介免疫磁珠(ImpetiCbead

12、, IMB简称磁珠),是近年来进展起来的一项新的免疫学 技术,它将固化试剂特有的优点与免疫学反响的高度特异性结合于一体,以免疫学为 基础,渗透到病理、生理、药理、微生物、生化以及分子遗传学等各个领域,其在免 疫检测、细胞分别、生物大分子纯化和分子生物学等方面得到了越来越广泛的应用。应用免疫磁珠分选免疫磁珠细胞分选方法可以在几分钟内从简单的细胞混合物中分别出很高纯度的 细胞。把细胞用超级顺磁性的MACS MicroBeads ( MACS微型磁珠)特异性地标记, 磁性标记完后,把这些细胞通过一个放在强而稳定磁场中的分选柱。分选柱里的基质 造成一个高梯度磁场。被磁性标记的细胞滞留在柱里而未被标记的

13、细胞那么流出。当分 选柱移出磁场后,滞留柱内的磁性标记细胞就可以被洗脱出来,这样就完全可以获得 标记和未标记的两个细胞组份。超顺磁性的MACS MicroBeads的体积很小,其直径约 为50nm,体积约小于真核细胞的一百万份之一,可与病毒的大小相比。标记细胞上的 微型磁珠即使在扫描电镜照片上也几乎看不到。磁,性抗体和磁性标记物间的反响可在 几分钟内完成。由于微型磁珠的体乐观小,所以不会对细胞造成机械性压力,而且使 孵育时间短,操作过程快。MicroBeads形成一个稳定的胶体液,它们在磁场中既不沉 淀又不分散。微型磁珠的大小和它的组成成份(氧化铁和多糖)使其可被生物降解, 且不会激活细胞或影

14、响细胞的功能和活力,细胞的生理功能也不变。磁珠不需要去除, 因此日性分选出的细胞(即磁性标记细胞)可马上用于分析和随后的试验。用 MACS细胞分选系统可以分别出特别纯的细胞群体,而且有极好的回收率和存活率。 依据细胞频率和标记表达水平的不同,MACS分别细胞的纯度可达95%-99.9% ,回收 率90%。免疫磁珠法分别细胞原理:免疫磁珠法分别细胞是基于细胞外表抗原能与 连接有磁珠的特异性单抗相结合,在外加磁场中,通过抗体与磁珠相连的细胞被吸附 而滞留在磁场中,无该种外表抗原的细胞由于不能与连接着磁珠的特异性单抗结合而 没有磁性,不在磁场中停留,从而使细胞得以分别。免疫磁珠法分为正选法和负选法:

15、 正选法磁珠结合的细胞就是所要分别获得的细胞负选法磁珠结合不需要的细胞, 游离于上清液的细胞为所需细胞一般而言,负选法比正选法的磁珠用量大磁珠:大 小在0.1 - 0.45mm包被了生产的高质量单抗磁珠已为白细胞亚群的分选所优化将包 被了特异性单抗的BD IMag磁珠加入细胞悬液,磁珠特异性地与有相应抗原的细胞亚 群结合,通过分别得到的连有磁珠的细胞可直接用于功能试验和用流式细胞仪检测。 磁分别细胞的重要指标是:纯度和得率,这取决于磁珠所连接单抗的特异性和磁珠大 小(磁性),然而太小的磁珠得率不高,太大的磁珠又会影响细胞活性,也无法直接 上流式。目前市场上有2种磁性细胞分别系统:Small p

16、articles (50 nm) - MACS Large particles (1200M500 nm) - others (如 Dynal)供应的磁株,由 Dynal 公司供应 大小约为200nm为中等大小磁株小磁珠优点:对细胞温柔,不影响分别细胞的后续 培育,可直接上流式检测,不影响散射光小磁珠缺点:需要很强的磁场来分别细胞, 分别速度慢,得率不高,需要一次性的分别柱,不能在一般试管进行,本钱昂贵大磁 珠优点:技术简洁,分别可在试管中完成,易于增减细胞用量,速度快,得率高,成 本低大磁珠缺点:对细胞造成机械压力,影响其生物学活性,不利于分别后培育,纯 度低,堵塞FCM的喷嘴磁珠用于核酸提

17、取通过对磁珠进行肯定的包被(如硅基、氨基、陵基等),从而可以实现对核酸的 高通量、自动化提取,这一技术产生于20世纪80年月,目前已经有了成熟的试剂盒 并形成为产业。随着基因检测、共性化给药、产前诊断等的普及,在生物行业各领域 都追求高通量、自动化的今日,传统DNA提取方法的局限愈来愈明显,而磁珠法DNA 提取的优势那么愈来愈明显:能够实现自动化、大批量操作,目前已有96孔的核酸自动提取仪,用一个样品 的提取时间即可实现对96个样品的处理,符合生物学高通量的操作要求,使得传染性 疾病爆发时能够进行快速准时的应对,这一特点使得传统方法望尘莫及;操作简洁、 用时短,整个提取流程只有四步,大多可以在

18、36-40分钟内完成;平安无毒,不使 用传统方法中的苯、氯仿等有毒试剂,对试验操作人员的损害削减到最少,完全符合 现代环保理念;磁珠与核酸的特异性结合使得提取的核酸纯度高、浓度大。(资料 来源惠尔纳米)目前常用的磁珠法DNA提取试剂盒,国外的有Dynak Qiagen等,国内将磁珠应 用于核酸提取的讨论起源于02年左右,经过近些年的反复试验,形成了稳定的核酸提 取体系,并已被广泛用于一些疾病(如乙肝、丙肝、结核菌)等的定量检测(如惠尔 纳米的系列磁珠法核酸提取试剂盒)。国产磁珠法试剂盒与进口产品相比,已不单单 是只具有价格优势,其产品的稳定性、高效性、提取出的核酸的质量与产量都足以与 进口磁珠

19、法试剂盒5凰美。但是进口试剂盒长期以来形成的完善的销售渠道对国产试剂 盒的推广是一大挑战。原理磁珠和电感的区分片式电感片式磁珠大电流贴片积层磁珠功用选用应用留意事项常用型免疫磁珠的简称简介应用绽开编辑本段磁珠磁珠的功能主要是消退存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加 在直流传输电平上的沟通正弦波成分,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) .要消退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,而滤除沟通信 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。磁珠有很高

20、的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感并联,但电阻值和电感值都 随频率变化。他比一般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。磁珠作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出访 用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,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,磁珠把沟通信号转化为热能,电感 把沟通存储起来,缓慢的释放出去。磁珠 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100MHZ ,它在低频时电阻比电 感小得多。铁氧体磁珠(Ferrite Bead)是目前应用进展

21、很快的一种抗干扰组件,廉价、易用, 滤除高频噪声效果显着。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象一般电阻模样的,导线已穿过并胶 合,也有外表贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频 电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中 以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与磁珠的 长度成比例。磁珠种类很多,制造商应供应技术指标说明,特殊是磁珠的阻抗与频率 关系的曲线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方), 不过在高频时所增加的抑制噪声力量不行能如预期的多,而用多串联几个磁珠的方法 会好些

22、。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流 滤波应采纳结构上特地设计的磁珠,还要留意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和沟通输出),还 可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特殊是在数字电路中,由于脉冲信号 含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁 珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:HH是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1表示一个组件封装了一个磁珠,假设为4那么是用非封装四个的;H表示

23、组成物质,H、C、M为中频应用(50 - 200MHz ),丁破耐用(50MHz) , 5高频应用( 200MHz);3216封装尺寸,长3.2mm ,宽1.6mm ,即1206封装;500 阻抗(一般为 100MHz 时),50 ohm0其产品参数主要有三项:阻抗Z100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;直流电阻 DC Resistance (m ohm): Maximum 20;额定电流 Rated Current (mA): 2500.编辑本段参数磁珠参数主要包括:初始磁通量(U值)居里温度工作频率.磁通量高U的磁饱合度低,即磁珠在低频能够承受最大的电

24、流越大,感抗随电流变化而 呈容抗。磁珠发热也就是讲磁芯损耗太大,把功率转化为热能,而没有转化为磁能, 把能量消耗掉了。通常擦材磁芯带宽,Q值与U之间有一个平衡关系,U值越高Q值 就越低,反之亦是。U值低频工作困难,但损耗小,U值凹凸频工作较易,但磁芯损 耗太大,功率损耗也大,基本上难于连续工作。使用U值400的磁环应可以大幅降低 磁损耗。虽然电感量低了些,但可以增加绕线圈数来解决。以1:4变压器为例子,1圈 的初级改成两圈;2圈的次级改为4圈。这样绕线总长度要增加一倍,最高传输频率 也要相应降低。.居里温度一般磁环居里温度110 ,到达这一温度以后马上失去磁性,有如空气介质一般; 恢复室温以后

25、,磁性能发生了永久性转变,磁导率降低了 10%。在功率放大器的输出变压器上应用的磁性材料假如工作温度超过了居里温度,须 臾之间就可以烧毁输出功率管。输出功率开头下降的那一点就作为该磁环的温度极限。从过往的试验结果看,55度时,那些EMI磁环还没有消失输出功率下降的状况。.工作频率每种磁芯的材料打算了它最正确的工作频率,因此必需依据详细的频率来选择磁芯 的材料。低工作频率的磁环强行工作在高频率下,会有很大的损耗和发热,当磁环发 热超过居里温度时,电气性能发生突变,也就不能正常工作了。总上所述,要选对磁环,并不是看外型或体积就可以的,必需要了解它的实际参 数,否那么在消失问题时,如驻波高、频宽太窄

26、、磁环严峻发热或烧坏等,都不知道缘 由出自何处。建议巴伦使用软磁铁氧体中的银锌(NiZn)材料,这种材料的电气特性比拟适合制 作巴伦。镀锌(NiZn)材料的磁珠用万用表测量磁芯外表的电阻应是绝缘的,它不是导体。 假如可测出电阻,就应不是银锌(NiZn)材料磁珠。铁氧体磁珠磁导率的测算:1、测量磁珠的外径D ,内径d ,环的高度H ,单位mm。2、用漆包线穿绕10-20圈,绕紧点,不要太松,测量其电感量L,单位为uH , 电感量大点测算误差小,电感量小测算误差就会大,请依据实际需要确定穿绕的圈数 N。3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率U0u0=2500*L*(D+d)/(D-d)*H*N*

27、N)例如:13X7X5的磁环,绕20圈,测得电感量23uH,代入上式计算00=2500*23*(13+7)/(13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8测算结果与磁导率100的规格最接近,确定该磁环的U0是100 ,留意一般U0标 称误差有+-10%。对于没有参数的磁珠可以首先依据外观特征初步推断是哪种材料,再测算磁导率, 就可以确定该磁珠的主要规格了。编辑本段原理磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体 材料为铁镁合金或铁银合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相像,颜色为灰黑色。 电磁干扰滤波器中常常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,很多厂商都

28、供应特地用于电 磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗特别大,具有很高的导磁率, 他可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的状况下产生的电容最小。对于抑制电磁干 扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率口和饱和磁通密度Bs。磁导率u可以表示 为复数,实数局部构成电感,虚数局部代表损耗,随着频率的增加而增加。因此,它 的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。当导线穿 过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的提升而增加,但是在 不同频率时其机理是完全不同的。磁珠 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量 较大,I起主要

29、作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器 件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感简洁造成谐振因此在低频段,有时可能 消失使用铁氧体磁珠后干扰增加的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率提升,磁芯的磁导率降低,导致电感 的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的 阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被汲取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、电源糊口数据线上。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、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有汲取静电

30、放电脉冲干扰的力量。两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影 响,磁珠长度越长抑制效果越好。作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出访 用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,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,磁珠把沟通信号转化为热能,电感把沟通存储 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 “OOmMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用进展 很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。编辑本段磁珠和电感的区分电感

31、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。磁珠用来汲取超 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)都需要在电源输入局部加磁珠,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.片式电感在电子设施的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一般应用场 合以及特殊应用场合。外表贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满意实际

32、空间的 要求。除了阻抗值,载流力量以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和外表贴装 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。谐振电路包括谐振磁珠 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,必需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,电感必需具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能 到达谐振电路窄带,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

33、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,盼望宽的带宽特性, 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 在没有沟通信号下的直流电阻。片式磁珠片式磁珠的功能主要是消退存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量 是叠加在直流传输电平上的沟通正弦波成分,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)。要消退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,而滤除沟 通信号。

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