解析电感和磁珠的区别

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1、解析电感和磁珠的区别电感磁珠的说法 大家经常会听到“电感磁珠”这样的说法,但是你知道吗?其实电感和磁珠是两样独立的 电子元件,电感是储能元件,而磁珠却是能量消耗器件。此外,两者之间还有很多其他 的区别,下面,我们就来探讨下电感和磁珠还有哪些区别。 磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把 交流存储起来,缓慢的释放出去,因此说电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器 件。电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰, 而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠 是用来吸收超高频信号,例如一些RF电

2、路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路都需 要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在振荡电路、中低频的滤波电路 等,其应用频率范围很少超过50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感, 而对信号线则常采用磁珠。片式电感在电子设备的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。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。谐振电路包括谐振发生电路、振荡电路、时钟电路、脉冲电路、波形发生电路等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须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

3、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,电感必须具有高品质因素Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路的峰值高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置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,定义为元件在没有交流信号下的直流电阻)、额定电流和低Q值。当作为滤波器使

4、用时,希望宽的带宽特性,因此并不需要电感的高Q特性,低的直流电阻(DCR)可以保证最小的电压降。EMI的两个途径 但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊。而且电感在高频谐振以 后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导, 不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。对于扳子的IO 部分,基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离。比如将 USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面。电 感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方 用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大,磁珠的大小(确切的说应该

5、是磁 珠的特性曲线),取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率,为什么磁珠的单位和电 阻是一样的呢?都是欧姆!磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻 高,不就好理解了吗。铁氧体材料介绍铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。新晨阳电子

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