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              發布時間:2021-01-17 13:45  

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              磁珠的選用



              承前:從去耦半徑出發,通過去耦半徑的計算,讓大家直觀的看到我們常見的電容的“有效范圍”問題。

              本節:討論濾波電容的位置與PDN阻抗的關系,提出“全局電容”與“局部電容”的概念。能看到當電容呈現“全局特性”的時候,電容的位置其實沒有想象中那么重要。

              啟后:多層板設計的時候,電容傾向于呈現“全局特性”,“電源加磁珠”的設計方法,會影響電容在全局范圍內起作用。同時電源種類太多,還會帶來其他設計問題。

              通過上一篇文章,我們知道平常“耳熟能詳”的電容去耦半徑理論,對PCB設計其實沒有什么指導意義。0.1uf的電容去耦半徑足夠大,設計中參考這個值沒有用處,工程師還是會“盡量”把0.1uf電容靠近芯片的電源管教放置。PCB設計師需要更有效的理論來指導電容的布局設計。

              既然簡單的用四分之一波長理論推算的電容去耦半徑不起作用,那么電容放置得離芯片電源管腳比較遠,還會有哪些影響呢?很多人都答對了,影響安裝電感。





              電路設計磁珠選型與應用知識


              使用貼片磁珠和貼片電感的原因:是使用貼片磁珠還是貼片電感主要取決于應用。諧振電路中需要使用貼片電感。當需要消除不必要的電磁干擾噪聲時,使用貼片珠是理想的選擇。

              1 .磁珠的單位是歐姆,不是亨特,應該特別注意。因為磁珠的單位是根據它在某一頻率產生的阻抗來標定的,所以阻抗的單位也是歐姆。磁珠

              數據表通常會提供頻率和阻抗的特性曲線,通常以100兆赫茲為標準,如1000赫茲

              100兆赫意味著磁珠的阻抗在100兆赫頻率下相當于600歐姆。

              2 .普通濾波器由無損耗電抗元件組成。它們在電路中的功能是將阻帶頻率反射回信號源。因此,這種濾波器也稱為反射濾波器。當反射濾波器和信號

              當源阻抗不匹配時,一些能量將被反射回信號源,導致干擾水平增強。為了解決這個問題,可以在過濾器的入口管線上使用鐵氧體磁環或磁珠套筒,并且可以使用鐵氧體磁環或磁珠的對高度

              頻率信號的渦流損耗將高頻成分轉化為熱損耗。因此,磁環和磁珠實際上吸收高頻成分,所以它們有時被稱為吸收濾波器。

              不同的鐵氧體抑制元件有不同的抑制頻率范圍。通常,磁導率越高,抑制頻率越低。此外,鐵氧體的體積越大,抑制效果越好。


              磁珠


              鐵氧體抑制元件應安裝在干擾源附近。對于輸入/輸出電路,盡可能靠近屏蔽罩的入口和出口。對于由鐵氧體磁環和磁珠組成的吸收濾波器,除了選擇高磁導率的損耗材料外,還應注意其應用。它們對電路中高頻元件的電阻約為十到幾百ω,因此它在高阻抗電路中的作用并不明顯,相反,它在低阻抗電路(如配電、電源或射頻電路)中會非常有效。

              鐵氧體廣泛用于電磁干擾控制,因為它可以衰減較高的頻率,同時允許較低的頻率幾乎不受阻礙地通過。用于吸收電磁干擾的磁環/磁珠可制成各種形狀,廣泛用于各種場合。例如,它可以添加到DC/DC模塊、數據線、電源線等。在印刷電路板上。它吸收線路上的高頻干擾信號,但不會在系統中產生新的極點和零點,也不會損害系統的穩定性。它可與功率濾波器配合使用,以彌補濾波器高頻端的性能不足,改善系統的濾波特性。


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