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磁珠的原理
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 " g0 f, _' D! t: I4 V. w1 D5 J! t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
 + p; D1 C9 k/ h5 W( t; H; j, i( X镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器
 * `) j; Q9 y: E* \. W中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材& D1 Z3 K$ _) t
 料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间0 c* \/ w" ^5 x( Z/ K. I$ K! p* A
 在高频高阻的情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
 " j3 L0 }. c2 D4 R0 |$ p磁导率 μ 和饱和磁通密度 Bs。磁导率 μ 可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代
 . Y8 q  P. U- u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, K1 g: `- @9 d
 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
 ( G% C$ p2 f8 T. s6 _. ~; O) w随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。
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 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,. `& J- ~' Y$ {0 X0 `6 g
 L 起主要作用,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8 \' k+ |" {% O5 v; w" L- V$ P  R
 损耗、高 Q 特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体5 x6 Y- Z. A( r, }
 磁珠后干扰增强的现象。
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 ' r0 E6 o0 p% U8 y. u( i1 a在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量
 : p' b$ ]$ a; j/ ]: D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
 5 n5 b6 k# P$ p/ u( v- k2 f" d! v高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
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 9 M9 ^5 H6 S, `( X) _9 R1 M9 ^2 h- K铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端* `/ y4 R0 M/ P8 R4 C1 o. Y& U: p" Z8 m
 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- x( l' y, Q) o( L7 N( p) Y3 q+ O
 上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。. X9 v2 [3 o+ Q4 o5 e' L- }
 
 % V6 y8 ]( h  T/ i' z9 ?1 @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! v& S8 y) x5 c( r+ T  l
 长度越长抑制效果越好。+ f( Z3 B- h% `( M- T5 W! u3 I
 
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  磁珠与电感.pdf
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