穿芯电感的电感通常相对较小,从几微亨到几十微亨不等。电感与穿芯电感器中的导线的尺寸和长度以及磁珠的横截面积有关,磁环报价,但是如果磁珠的电感与***有关,也可以计算磁珠的相对磁导率。图3和图4分别是导丝和穿芯电感的示意图。在计算穿芯电感时,必须首先计算圆截面直线的电感,然后通过将计算结果乘以磁珠的相对磁导率来计算穿芯电感的电感。此外,当穿芯电感器的工作频率非常高时,磁珠中也会产生涡流,这相当于穿芯电感器的磁导率降低。这时,我们一般使用有效磁导率。有效磁导率是磁珠在一定工作频率下的相对磁导率。然而,因为磁珠的工作频率只有一个范围,所以在实际应用中经常使用平均磁导率。在低频时,卡扣式磁环报价,普通磁珠的相对磁导率非常大(大于100),但在高频时,其有效磁导率仅为相对磁导率的一小部分,甚至是一小部分。因此,磁珠也有截止频率的问题。所谓的截止频率是指当磁珠的有效磁导率降至接近1时的工作频率fc,此时磁珠已经失去了电感器的功能。通常,磁珠的截止频率fc在30至30 ~ 300兆赫之间。截止频率与磁珠的材料有关。通常,磁芯材料的磁导率越高,截止频率fc越低,因为低频磁芯材料的涡流损耗相对较大。在设计电路时,用户可以要求磁芯材料供应商提供磁芯工作频率和有效磁导率的测试数据,或者不同工作频率下的磁芯渗透电感图。图5是穿过心脏的电感的频率图。
镍锌铁氧体磁环和锰锌铁氧体磁环的区别
第二,测试方法:这种方法相对可靠,但需要一些测试仪器,抗干扰磁环报价,如高阻表、高频Q表等。1.根据不同电阻率ρ区分锰锌铁氧体和镍锌铁氧体。锰锌铁氧体的电阻率相对较低,约为103ω·cm或更低,而镍锌铁氧体的电阻率相对较高,约为105 ~ 108ω·cm。因此,我们可以使用高电阻率测量仪或任何其他可以测量电阻率的仪器。测试前,应在磁芯的任何位置制作两个电极。为了方便测试,螺纹、圆柱形和工字形磁芯的两个圆柱形端面可以用作电极,帽形磁芯可以用作同一圆形平面上的两个电极。此时,可以用砂皮轻轻擦拭待测位置处的磁芯的氧化层,然后可以涂覆具有良好导电性的材料作为测试电极。通常,6B铅笔可用于涂覆两个石墨电极,以制造如图2中的圆柱形磁芯和帽形磁芯所示的石墨电极,以在DC电压超过几十伏时测量电阻率。制作两个石墨电极后,还可以用500型万用表(量程选择开关可以设置在10K档)测量磁芯的电阻,以区分锰锌和镍锌铁氧体。锰锌的总电阻低于150kω;镍锌铁氧体磁环电阻值较大,万用表指针基本不动。2.我们也可以用不同的频率f来区分锰锌铁氧体磁环和镍锌铁氧体磁环。由于锰锌铁氧体磁环的使用频率一般在2兆赫以下,其Q值相对较低。镍锌铁氧体磁环在频率为2-200兆赫时具有高的Q值。我们可以使用一个现成的高频线圈,如图3所示(当线圈没有磁芯,电感小于20μH时),先取出磁芯,然后将待测铁氧体磁芯分别放入其中,在qbg-3高频q表或其他同样精度的仪器上测量q值。高q值是镍锌;低Q值(通常低几倍)是锰锌。
鉴于醉的一些朋友近一直在网站上问我,我想谈谈如何防止电磁干扰。目前,抗电磁干扰的方法可能包括屏蔽、扩频、滤波等。以及通过集成接地、布线、重叠等进行预防。电磁屏蔽法主要用于屏蔽300兆赫以上的电磁噪声。此外,屏蔽复合材料也是常用的方法。例如,手机通常是真空电镀的。塑料外壳中插入一个抗干扰磁环,隔离电磁波发散。扩频规则用于扩展时钟信号并降低峰值信号波形幅度,夹扣式磁环报价,以降低信号的峰值电平。目前,一些基本输入输出系统已经提供内置的扩频功能,可以由用户设置。使用扩频方法需要在信号失真和电磁干扰衰减之间取得平衡,通常为1% ~ 1.5%,如果超过3%,信号将会失真太大而不可行。滤波器或滤波器电路的使用通常被设计工程师所采用,因为其成本低并且需要表面贴装工艺。滤波器的使用时机和方式根据不同的防护要求而定,如电源电路的电源走线上可以使用大电流的铁氧体磁珠;普通铁氧体磁珠可用于**特定频率的噪声信号。CMF用于**差模电路(如USB、1394和LVDS)的噪声发射。
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