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磁珠和电感的区别

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1#
发表于 2012-3-19 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。
, O7 W; k8 r9 A6 l6 z" b- `7 z电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电  o2 K$ L- Q, `- C+ a5 V3 a* J5 a5 {
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
& u$ r6 E- [- o$ i7 ~,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入
0 D$ G* W% [+ S3 v& f9 }, g; q部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过" a2 N/ C, \  h5 d3 r3 e3 H1 d
错 50MHz。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠。
7 ?8 m3 C- n8 Q# S/ a( U. c5 p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- A: u$ h4 f# S6 S
,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
; q( k& \$ r3 R" p0 O感。对于扳子的 IO部分,是不是基于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% t3 y' V- _, s8 t
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" n# Q6 S, o9 L, Z, s9 v9 u$ ^- [7 H
的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地
) Z7 d8 f) p- p! `, {之间的磁珠用多大,磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线),取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率,* z9 l. f' F( l( |: J% z
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
! c5 r% D) h" n7 W! X7 d,不就好理解了吗, 比如就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻,因为磁珠的单位是按照它在某一
$ m# y7 D  U7 T' a" [; X+ m  q频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线
, b! h9 S. J) n+ m  ]+ U图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。4 f; y+ y6 I9 v2 {2 N
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,他可以是电感的线圈绕组之间在高频
( f1 t* D  D! B) ~5 l, F  k) ^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,
1 Y* {% c: I  U& F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
, p& g* ^2 E# \3 R4 v- ~9 Q# F. j- @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
8 o7 _) G; A, s  X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
) Z& K0 J+ L" ^8 B2 `; m4 G上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
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+ S0 V( Q! n" d2 y$ n3 R

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2#
发表于 2012-3-21 17:40 | 只看该作者
很好的文章,顶一下

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3#
发表于 2012-12-27 15:26 | 只看该作者
:victory::victory::victory:

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4#
发表于 2012-12-27 16:31 | 只看该作者
多谢分享。。。

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5#
发表于 2013-1-27 10:35 | 只看该作者
拜读了!

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6#
发表于 2013-1-30 19:47 | 只看该作者
好文。
1 |+ G7 t. V- @! U7 H5 M. |另一区别,一般磁珠是半圈线圈,电感更低。
8 P* m7 W# M0 }( E! F9 {

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7#
发表于 2013-3-21 20:06 | 只看该作者
学习了
2 |2 Y1 J8 _$ Q( _4 d

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8#
发表于 2013-8-1 17:15 | 只看该作者
看得有些眼花。。。得慢慢梳理

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9#
发表于 2020-4-22 00:10 | 只看该作者
来学习了

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