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EMC磁珠到底是什么特性? 

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    发表于 2018-12-24 08:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    EMC磁珠到底是什么特性?
    / ]" J* M3 U# n' w  X4 I8 T

    磁珠(Ferrite Bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。


    0 i5 S1 Y& C  Z: B9 W, d

    从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;当频率等于fL时,磁珠是一个纯电阻,此时磁珠的阻抗(impedance)最大;当频率高于谐振频率点fL时,磁珠则呈现电容特性。

    EMI选用磁珠的原则就是磁珠的阻抗在EMI噪声频率处最大。比如如果EMI噪声的最大值在200MHz,那你选择的时候就要看磁珠的特性曲线,其阻抗的最大值应该在200MHz左右。

    下图是一个磁珠的实际的特性曲线图。大家可以看到这个磁珠的峰值点出现在1GHz左右,在峰点时,阻抗(Z)曲线的值与电阻(R)的相等。也就是说这个磁珠在1GHz时,是个纯电阻,而且阻抗值最大。

    ( C# g' u: f: \: y& ^. O4 h7 W- i+ b

    Z: impedance   R: R( f)   X1: L\C

    / b/ r7 b4 B  t- j/ Q. [* F: y

    前面简单介绍了EMI磁珠的基本特性曲线。

    从磁珠的阻抗曲线来看,其实它的特性就是可以用来做高频信号滤波器。需要注意的是,通常大家看到的厂家提供的磁珠阻抗曲线,都是在无偏置电流情况下测试得到的曲线。

    但大部分磁珠通常被放在电源线线上用来滤除电源的EMI噪声。在有偏置电流的情况下,磁珠的特性会发生一些变化。下面是某个0805尺寸 500mA的磁珠在不同的偏置电流下的阻抗曲线。大家可以看到,随着电流的增加,磁珠的峰值阻抗会变小,同时阻抗峰值点的频率也会变高。


    ' }8 z: U8 ?# e+ A$ T, N5 O  Y

    在进一步阐述磁珠的特性之前,让我们先来看一下磁珠的主要特性指标的定义:

    Z (阻抗,impedance ohm) :磁珠等下电路中所有元件的阻抗之和,它是频率的函数。通常大家都用磁珠在100MHz时的阻抗值作为磁珠阻抗值。

    DCR (ohm): 磁珠导体的的直流电阻。

    额定电流:当磁珠安装于印刷线路板并加入恒定电流,自身温升由室温上升40C时的电流值。

    那么EMI磁珠的磁珠有成千上万种,阻抗曲线也各不相同,我们应该如何根据我们的实际应用选择合适的磁珠呢?


    " D; M. G% p# @* @

    让我们首先来看一下阻抗值同为600ohm@100MHz但尺寸大小不同的磁珠在不同偏置电流电流和工作频率下的特性。


    1 g  R$ b4 J/ \- P- y, l8 A0 A
    Part Number / Size
    3 O' \1 L* _6 T# p6 D9 E5 ?8 }(All 600 Ohm chip beads)
    Z  (Ohms)Z  (Ohms)Z  (Ohms)
    @  100 MHz@  500 MHz@  1 GHz
    Zero Bias100 mAZero Bias100 mAZero Bias100 mA
    1206C601R              1206 size600550220220105120
    0805E601R              0805 size600380304250151120
    0603C601R              0603 size600300330420171200
    0402A601R              0402 size600175644600399500

    # @: z* K6 @! m% [

    上面是四个不同大小的磁珠分别工作在0A,100mA偏置电流及在100MHz,500MHz和1GHz工作频率下的阻抗值。

    3 l; ~3 l, V! A: r. y% V

    从上表的测试数据中可以看出,1206尺寸的磁珠在低频100MHz工作时,其阻抗值仅从0A下的600ohm减小到100mA偏置电流下的550ohm,而0402尺寸的磁珠阻抗值却从0A下的600ohm大幅减小为175ohm。


    8 V3 c5 h: @& c

    由此看来,在低频大偏置电流应用的情况下,应该选择大尺寸的磁珠,其阻抗特性会更好一些。

    2 x* o8 A( K6 O* y  S7 N9 F5 f; _

    让我们来看一下磁珠在高频工作时的情形。1206尺寸的磁珠其1GHz下的阻抗从100MHz下的600ohm大幅减小为105ohm,而0402尺寸的磁珠其1GHz下的阻抗则只由100MHz下的600ohm小幅减小为399ohm。


    , c  u5 c$ v$ g' `$ \6 f7 S9 A

    这也就是说,在低频大偏置电流的情况下,我们应该选择较大尺寸的磁珠,而在高频应用中,我们应该尽量选择小尺寸的磁珠。

    7 d' h9 }/ f8 J* W( j, [2 Z6 g

    至于为什么大小磁珠会表现为如此特性,希望看了前面磁珠特性的读者会自己找到答案。


    ! B1 R% k0 M! j; B# _6 ?# ^" r- F. S  l( i# x) X% U6 t

    让我们再来看一下下面两个不同曲线特征的磁珠A和磁珠B应用于信号线时的情况。

    6 ?) F' ^4 V* f, e  \7 \, j1 U% j

    磁珠A和磁珠B的阻抗峰值都在100MHz和200MHz之间,但磁珠A阻抗频率曲线比较平坦,磁珠B则比较陡峭。

    我们将两个磁珠分别放在如下的20MHz的信号线上,看看对信号输出会产生什么样的影响。

                                                                                                                          波形测试点


    4 J, R+ _( J6 C" C7 h
    2 H6 Z+ l; x% t/ y1 Q0 b, d

    下面是用示波器分别量测磁珠输出端的波形图

    8 U" q6 N! f- S; [

    从输出波形来看,磁珠B的输出波形失真要明显小于磁珠A。

    原因是磁珠B的阻抗频率波形比较陡峭,其阻抗在200MHz时较高,只对200MHz附近的信号的衰减较大,但对频谱很宽的方波波形影响较小。而磁珠A的阻抗频率特性比较平坦,其对信号的衰减频谱也比较宽,因此对方波的波形影响也较大。

    下面是上述三种情况对应的EMI测试结果。结果是磁珠A和磁珠B都会对EMI噪声产生很大的衰减。磁珠A在整个EMI频谱范围内的衰减要稍好于磁珠B。

    9 f9 S2 T2 y3 _7 o& ]5 B& W- u* C$ F  _

    因此,在具体选用磁珠时,阻抗频率特性平坦型的磁珠A比较适合应用于电源线,而频率特性比较陡峭的磁珠B则较适合应用于信号线。磁珠B在应用于信号线时,可以在尽量保持信号完整性的情况下,尽可能只对EMI频率附近的噪声产生最大的衰减。

    * }0 }8 x( A. [
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