由鐵氧體材料組成的磁珠工作原理
本文主要介紹了由鐵氧體材料組成的磁珠的原理和特性,本文字數(shù)570字,以下是正文部分內(nèi)容。
通常組成磁珠的鐵氧體材料的損耗可以通過其相對于空氣的導磁率,表示成一個復數(shù)量。目前出現(xiàn)的各種各樣的可用鐵氧體材料,為設計人員將磁珠用于不同場合提供了很大的選擇余地。
用于EMI控制的鐵氧體配制時,應當可以把大部分磁通作為材料中的熱散掉。兩個元件的數(shù)值大小與磁珠的長度成正比,而且鐵氧體磁珠的長度對抑制效果有明顯影響,磁珠長度越長抑制效果越好。磁耦合的效率取決于磁珠材料相對于空氣的導磁率。
當電流流過其中心孔中的導線時,便會是磁珠內(nèi)部產(chǎn)生循環(huán)流動的磁道。用于EMI控制的鐵氧體配制時,應當可以把大部分磁通作為材料中的熱散掉。這個現(xiàn)象可以由一個電感器和一個電阻器的串聯(lián)組合來模擬。
兩個元件的數(shù)值大小與磁珠的長度成正比,而且鐵氧體磁珠的長度對抑制效果有明顯影響,磁珠長度越長抑制效果越好。
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材料的損耗可以通過其相對于空氣的導磁率,表示成一個復數(shù)量。
磁性材料常常用由此比值表征出損耗角。用于EMI抑制元件要求較大的損耗角,這意味著大部分干擾都將被耗散而不被反射。目前出現(xiàn)的各種各樣的可用鐵氧體材料,為設計人員將磁珠用于不同場合提供了很大的選擇余地。
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