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,象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDRSDRAM,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錯50MHZ。磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化。
電感(電感線圈)是用絕緣導(dǎo)線繞制而成的電磁感應(yīng)元件,也是電子電路中常用的元器件之一。電感是用漆包線、紗包線或塑皮線等在絕緣骨架或磁心、鐵心上繞制成的一組串聯(lián)的同軸線匝,它在電路中用字母“L”表示,主要作用是對交流信號進(jìn)行隔離、濾波或與電容器、電阻器等組成諧振電路。
磁珠和電感有什么區(qū)別
電感和磁珠有什么聯(lián)系與區(qū)別?電感是儲能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件電感多用于電源濾波回路,磁珠多用于信號回路,用于EMC對策磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。兩者都可用于處理EMC、EMI問題。
磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些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錯50MHZ。地的連接一般用電感,電源的連接也用電感,而對信號線則采用磁珠?但實際上磁珠應(yīng)該也能達(dá)到吸收高頻干擾的目的啊?而且電感在高頻諧振以后都不能再起電感的作用了……
先必需明白EMI的兩個途徑,即:輻射和傳導(dǎo),不同的途徑采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用電感。
對于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用電感將IO部分和扳子的地進(jìn)行隔離,比如將USB的地和扳子的地用10uH的電感隔離可以防止插拔的噪聲干擾地平面?
電感一般用于電路的匹配和信號質(zhì)量的控制上。在模擬地和數(shù)字地結(jié)合的地方用磁珠。在模擬地和數(shù)字地結(jié)合的地方用磁珠。數(shù)字地和模擬地之間的磁珠用多大磁珠的大?。ù_切的說應(yīng)該是磁珠的特性曲線)取決于你需要磁珠吸收的干擾波的頻率,為什么磁珠的單位和電阻是一樣的呢??都是歐姆!!
磁珠就是阻高頻嘛,對直流電阻低,對高頻電阻高,不就好理解了嗎,比如1000R@100Mhz就是說對100M頻率的信號有1000歐姆的電阻因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產(chǎn)生的阻抗來標(biāo)稱的,阻抗的單位也是歐姆。磁珠的datasheet上一般會附有頻率和阻抗的特性曲線圖。一般以100MHz為標(biāo)準(zhǔn),比如2012B601,就是指在100MHz的時候磁珠的Impedance為600歐姆。
在很多產(chǎn)品中,交換機的兩個地用電容連接起來,為什么不用電感? 你說的兩個地,其中一個是不是機殼的?
我估計(以下全部估計,有錯請指點)如果用磁珠或者直接相連的話,人體靜電等意外電平會輕易進(jìn)入交換機的地, 這樣交換機工作就不正常了。但如果它們之間斷開,那么遭受雷擊或者其他高壓的時候,兩個地之間的電火花引起起火……
對于電容的解釋我也覺得很勉強呵呵!交換機的地,是通過兩個地之間的之間的電容去消除諧波。就像高阻抗的變壓器一樣,他附加了一個消除諧波的通路!我自己認(rèn)為!請指正!
鐵氧體材料是鐵鎂合金或鐵鎳合金,這種材料具有很高的導(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。鐵氧體材料通常在高頻情況下應(yīng)用,因為在低頻時他們主要程電感特性,使得線上的損耗很小。在高頻情況下,他們主要呈電抗特性比并且隨頻率改變。實際應(yīng)用中,鐵氧體材料是作為射頻電路的高頻衰減器使用的。實際上,鐵氧體較好的等效于電阻以及電感的并聯(lián),低頻下電阻被電感短路,高頻下電感阻抗變得相當(dāng)高,以至于電流全部通過電阻。鐵氧體是一個消耗裝置,高頻能量在上面轉(zhuǎn)化為熱能,這是由他的電阻特性決定的。
線圈,磁珠有一匝以上的線圈習(xí)慣稱為電感線圈,少于一匝(導(dǎo)線直通磁環(huán))的線圈習(xí)慣稱之為磁珠。用途由起所需電感量決定。
對于驊訊的USB聲卡方案中,在UBS電源端與地端也分別接有一個磁珠,不知是否有人清楚,但是在實際生產(chǎn)中也有些工程把磁珠用電感去代替了,請問這樣可以嗎?那里的磁珠是起什么作用喲?作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號就是電感但是型號上可以看出使用的是磁珠在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同罷了。
電感和磁珠的作用
電感器在電路中主要起到濾波、振蕩、延遲、陷波等作用,還有篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等作用。電感在電路最常見的作用就是與電容一起,組成LC濾波電路。電容具有“阻直流,通交流”的特性,而電感則有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有許多干擾信號的直流電通過LC濾波電路,那么,交流干擾信號將被電感變成熱能消耗掉;變得比較純凈的直流電流通過電感時,其中的交流干擾信號也被變成磁感和熱能,頻率較高的最容易被電感阻抗,這就可以抑制較高頻率的干擾信號。電感器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。因此,電感器的主要功能是對交流信號進(jìn)行隔離、濾波或與電容器、電阻器等組成諧振電路。
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,象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDRSDRAM,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。 磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化。?
相信大家對于磁珠這個名詞并不陌生,很多人都知道數(shù)字電路工作在開關(guān)狀態(tài),對電源電壓干擾嚴(yán)重,因此在一些復(fù)雜的電路中,數(shù)字電路與模擬電路采用不同的穩(wěn)壓電源,數(shù)字電路與模擬電路分開布線,最終一點共地。相信很多在學(xué)習(xí)信號的人都懂得要區(qū)分信號地跟模擬地,最終用一個零歐磁珠將兩者連接在一起。至于原因是什么呢?
概念
磁珠實際上等效于電阻跟電感串聯(lián),在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特定不同罷了。因此磁珠的應(yīng)用便是根據(jù)它的通直阻交的功能。所以,磁珠便應(yīng)用在消除存在于傳輸線結(jié)構(gòu)(電路)中的RF噪聲上(RF能量就是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦成分)。直流成分才是需要的有用信號,要消除這些不需要的信號能量,使用片式磁珠扮演高頻電阻的角色。
應(yīng)用
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。
在這里還要提到幾個名詞:模擬電源、模擬地、數(shù)字電源、數(shù)字地。對于這幾個名詞的概念以及解釋,網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)很多。我個人對此的理解是:模擬電源跟模擬地的兩個概念是用在模擬電路上,數(shù)字電源跟數(shù)字地是用在數(shù)字電路上(有點像廢話)。
但是在實際應(yīng)用上,尤其是像我這種剛剛體會到電子設(shè)計美好的小白來說,對此還一無所知。模擬信號跟數(shù)字信號之間有一些什么區(qū)別呢?為什么要區(qū)分開呢?
我個人對此的理解是:單片機中數(shù)字和模擬之間,因為數(shù)字信號是頻譜很高的脈沖信號,因此主要是數(shù)字部分對模擬部分的干擾很強,不僅一般都采用數(shù)字電源跟模擬電源分開,二者之間用濾波器連接,在一些要求較高的場合,例如某些單片機內(nèi)部的AD轉(zhuǎn)換器進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換時,常常要讓數(shù)字部分進(jìn)入休眠狀態(tài),絕大部分?jǐn)?shù)字邏輯停止工作,以防止它們對模擬部分形成干擾。如果干擾嚴(yán)重,甚至可以使用兩個電源分別用兩個電源,一般用電感和電容隔離就行了。
實際上在一些場合對于模擬電源跟數(shù)字電源的區(qū)分并不大,如果你不使用芯片的AD或者DA功能,可以不區(qū)分?jǐn)?shù)字電源跟模擬電源;如果使用了AD或者DA,還需考慮參考電源設(shè)計。
磁珠在模擬電源以及數(shù)字電源之間的應(yīng)用電路如下:
圖片中的L1是磁珠,在此也順便說一下磁珠與電感的區(qū)別,或者說是它們不同的應(yīng)用區(qū)域吧。我們都知道它們只是頻率特性不同而已。磁珠在各種不同的頻率電路中,應(yīng)用范圍要比電感廣泛一點。電感是儲能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件,電感多用于電源濾波回路,側(cè)重于抑止傳導(dǎo)性干擾,磁珠多用于信號回路,只要用于EMI方面,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,而電感是一種儲能元件,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。