本文通過(guò)介紹磁珠的基本原理和特性來(lái)說(shuō)明它在開(kāi)關(guān)電源電磁兼容方面的重要性,以求為開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品設計者在設計新產(chǎn)品時(shí)提供更多、更好的選擇。
電磁兼容問(wèn)題已經(jīng)成為電子設計制造中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。實(shí)際應用中的電磁兼容問(wèn)題十分復雜,絕不是依靠理論知識就能夠解決的,它更依賴(lài)于廣大電子工程師的實(shí)際經(jīng)驗。為了更好地解決電子產(chǎn)品的電磁兼容性這一問(wèn)題,主要要考慮接地、)電路與PCB板設計、電纜設計、屏蔽設計等問(wèn)題。
1 鐵氧體電磁干擾抑制元件
鐵氧體是一種立方晶格結構的亞鐵磁性材料。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(lèi)磁芯就是鐵氧體材料,許多廠(chǎng)商都提供專(zhuān)門(mén)用于電磁干擾抑制的鐵氧體材料。這種材料的特點(diǎn)是高頻損耗非常大。對于抑制電磁干擾用的鐵氧體,最重要的性能參數為磁導率μ和飽和磁通密度Bs。磁導率μ可以表示為復數,實(shí)數部分構成電感,虛數部分代表?yè)p耗,隨著(zhù)頻率的增加而增加。因此,它的等效電路為由電感L和電阻R組成的串聯(lián)電路,L和R都是頻率的函數。當導線(xiàn)穿過(guò)這種鐵氧體磁芯時(shí),所構成的電感阻抗在形式上是隨著(zhù)頻率的升高而增加,但是在不同頻率時(shí)其機理是完全不同的。
在低頻段,阻抗由電感的感抗構成,低頻時(shí)R很小,磁芯的磁導率較高,因此電感量較大,L起主要作用,電磁干擾被反射而受到抑制;并且這時(shí)磁芯的損耗較小,整個(gè)器件是一個(gè)低損耗、高Q特性的電感,這種電感容易造成諧振因此在低頻段,有時(shí)可能出現使用鐵氧體磁珠后干擾增強的現象。
在高頻段,阻抗由電阻成分構成,隨著(zhù)頻率升高,磁芯的磁導率降低,導致電感的電感量減小,感抗成分減小 但是,這時(shí)磁芯的損耗增加,電阻成分增加,導致總的阻抗增加,當高頻信號通過(guò)鐵氧體時(shí),電磁干擾被吸收并轉換成熱能的形式耗散掉。
鐵氧體抑制元件廣泛應用于印制電路板、電源線(xiàn)和數據線(xiàn)上。如在印制板的電源線(xiàn)入口端加上鐵氧體抑制元件,就可以濾除高頻干擾。鐵氧體磁環(huán)或磁珠專(zhuān)用于抑制信號線(xiàn)、電源線(xiàn)上的高頻干擾和尖峰干擾,它也具有吸收靜電放電脈沖干擾的能力。
2 磁珠的原理和特性
當電流流過(guò)其中心孔中的導線(xiàn)時(shí),便會(huì )是磁珠內部產(chǎn)生循環(huán)流動(dòng)的磁道。用于EMI控制的鐵氧體配制時(shí),應當可以把大部分磁通作為材料中的熱散掉。這個(gè)現象可以由一個(gè)電感器和一個(gè)電阻器的串聯(lián)組合來(lái)模擬。如圖2所示
兩個(gè)元件的數值大小與磁珠的長(cháng)度成正比,而且磁珠的長(cháng)度對抑制效果有明顯影響,磁珠長(cháng)度越長(cháng)抑制效果越好。由于信號能量呈磁耦合加到磁珠上,故電感器的電抗與電阻的大小隨頻率的升高而增大。磁耦合的效率取決于磁珠材料相對于空氣的導磁率。通常組成磁珠的鐵氧體容-源-電-子-網(wǎng)-為你提供技術(shù)支持
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