磁环抗干扰选择

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1、Q值越高,损耗越小,效率越高;Q值越高,谐振器的频率稳定度就越高,因此,能够更准确。品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。Q值是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。 电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大。降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比

2、较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡。铁氧体抗干扰磁心特性铁氧体抗干扰磁心是近几年发展起来的新型的价廉物美的干扰抑制器件,其作用相当于低通滤波器,较好地解决了电源线,信号线和连接器的高频干扰抑制问题,而且具有使用简单,方便,有效,占用空间不大等一系列优点,用铁氧体抗干扰磁心来抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。铁氧体是一种利用高导磁性材料渗合其他一种或多种镁、锌、镍等金属在2000℃烧聚而成,在低频段,铁氧体抗干扰磁心呈现出非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。而在高频段,从10MHz左右

3、开始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,电阻性分量却迅速增加,当有高频能量穿过磁性材料时,电阻性分量就会把这些能量转化为热能耗散掉。这样就构成一个低通滤波器,使高频噪音信号有大的衰减,而对低频有用信号的阻抗可以忽略,不影响电路的正常工作。软磁铁氧体材料的应用及其性能要求对软磁铁氧体,通常希望磁导率μi和电阻率ρ要高,矫顽力Hc和损耗Pc要低。根据使用的不同,还会对材料的居里温度、温度稳定性、磁导率减落系数、比损耗系数等有不同的要求。 (1)锰锌系铁氧体材料分为高磁导率铁氧体和高频低功耗铁氧体(又称功率铁氧体)两类。锰锌高磁导率铁氧体的主要特性是磁导率特别高,通常把μi≥5000的材

4、料称为高磁导率材料,一般要求μi≥12000。锰锌高频低功耗铁氧体又称功率铁氧体,对功率铁氧体材料,在性能上的要求是:较高的磁导率(一般要求μi≥2000)、高的居里温度、高表观密度、高饱和磁感应强度和高频下的超低磁芯损耗。(2)镍锌系铁氧体材料,在1MHz以下的低频范围内,NiZn系铁氧体材料的性能比不上MnZn系,但在1MHz以上,由于它具有多孔性及高电阻率,因而大大优于MnZn系而成为高频应用中性能最好的软磁材料。其电阻率ρ可达108Ω・m,高频损耗小,特别适用于高频1~300MHz;而且NiZn系材料的居里温度较MnZn高,Bs亦高至0.5T,Hc亦可小至10A/m,适用

5、于各种电感器、中周变压器、滤波线圈、扼流圈。镍锌高频铁氧体材料具有较宽的频宽和较低的传输损耗,常用于高频抗电磁干扰以及高频功率与抗干扰一体化的表面贴装器件,作为抗电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)磁芯。镍锌功率铁氧体可以做成射频宽带器件,在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换,其频率下限在几千赫兹,而上限频率可达几千兆赫兹;镍锌功率铁氧体材料用在DCtoDC变换器中可以使开关电源的频率提高,使电子变压器的体积和重量进一步缩小。常见磁环 - 一般连接线上的磁环基本分为2种,一种是镍锌铁氧体磁环,还有一种是锰锌铁氧体磁环,它们各起着不同的作用。锰锌铁氧体具有高磁导率和高磁

6、通密度的特点,且在低于1MHz的频率时,具有较低损耗的特性。镍锌铁氧体具有极高的阻抗率、不到几百的低磁导率等特性,及在高于1MHz的频率亦产生较低损耗等。锰锌铁氧体的磁导率在几千---上万,而镍锌铁氧体为几百---上千。铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。所以,在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体;反之则用锰锌铁氧体。或在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌铁氧体,这样可以抑制的干扰频段较宽。磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大,但磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。磁环的安装位置应该尽量靠近干扰源,即应紧靠电缆的进出口。目前应用最广泛的软磁铁氧体材料当

7、属尖晶石型的锰锌系列和镍锌系列,从应用角度来看,它们又可分为高磁导率、高频大功率(又称功率铁氧体)和抗电磁干扰的(EMI)铁氧体等几种类型。磁芯的使用原则(1)磁环长的相对较好。 (2)磁芯孔径和所穿过的电缆结合越紧密越好。(3)低频端骚扰时,建议线缆绕2~3匝,高频端骚扰时,不能绕匝(因为分布电容的存在),选用长一点的磁环。铁氧体抑制元器件尺寸的选择: 选定材质后,一般来说,铁氧体体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的形状阻抗要大,抑制效果要好。铁氧体的横

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