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Auswahlverfahren für magnetische Beads im PCB-Schaltungsdesign

2019-08-29 09:53:53

Der Grund für die Verwendung von Patch-Beads und Chip-Induktivitäten ist, ob die Verwendung von Chip-Beads oder Chip-Induktivitäten hauptsächlich in Anwendungen erfolgt. Im Schwingkreis ist eine Chip-Induktivität erforderlich. Wenn Sie unerwünschte EMI-Störungen beseitigen müssen, ist die Verwendung von Patch-Beads die beste Wahl. Telekommunikations-PCB-Lieferant China.



Verschiedene Ferritunterdrückungselemente haben unterschiedliche optimale Unterdrückungsfrequenzbereiche. Im Allgemeinen ist die Unterdrückungsfrequenz umso niedriger, je höher die magnetische Permeabilität ist. Außerdem ist der Unterdrückungseffekt umso besser, je größer das Volumen des Ferrits ist. Ich habe auf der Schema-Website einige große Rinder untersucht und festgestellt, dass bei konstantem Volumen die lange und dünne Form besser ist als die kurze und dicke. Je kleiner der Innendurchmesser ist, desto besser ist die Unterdrückungswirkung. Im Fall eines Gleich- oder Wechselvorspannungsstroms besteht jedoch auch das Problem der Ferritsättigung. Je größer der Querschnitt des Unterdrückungselements ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass es gesättigt ist, und desto größer ist der Vorspannungsstrom, der überstanden werden kann. Golden Fingers PCB Hersteller China.



Wenn der EMI-Absorptionsmagnetring / -wulst die Differentialmodusstörung unterdrückt, ist der Stromwert durch ihn proportional zu seinem Volumen, die beiden sind außer Kontrolle und verursachen eine Sättigung, was die Leistung der Komponente verringert; Bei Unterdrückung von Gleichtaktstörungen sind die beiden Adern der Stromversorgung (positiv und negativ). Gleichzeitig ist das effektive Signal über einen Magnetring das Gegentaktsignal, auf das der EMI-Absorptionsmagnetring / Magnetbead keinen Einfluss hat und das Gleichtaktsignal zeigt eine große Induktivität. Eine bessere Methode zur Verwendung des Magnetrings besteht darin, den Draht des durchlaufenden Magnetrings wiederholt zu zirkulieren, um die Induktivität zu erhöhen. Entsprechend seinem Unterdrückungsprinzip der elektromagnetischen Interferenz kann seine Unterdrückung vernünftigerweise verwendet werden. Multilayer-Leiterplattenhersteller China.



Das Ferritunterdrückungselement sollte in der Nähe der Störquelle installiert werden. Für den Eingangs- / Ausgangsstromkreis sollte er so nah wie möglich am Eingang und Ausgang des Abschirmgehäuses liegen. Bei dem Absorptionsfilter aus dem Ferrit-Magnetring und den Magnetperlen ist neben der Verwendung von Verbrauchsmaterialien mit hoher magnetischer Permeabilität auch auf seine Anwendung zu achten. Ihr Widerstand gegen hochfrequente Komponenten in der Leitung beträgt etwa zehn bis einige hundert Ohm, weshalb ihre Rolle in hochohmigen Schaltungen nicht offensichtlich ist. In niederohmigen Schaltkreisen (z. B. Stromverteilungs-, Leistungs- oder HF-Schaltkreisen) ist der Einsatz hingegen sehr effektiv.

Ferrit wird häufig bei der EMI-Kontrolle verwendet, da es höhere Frequenzen dämpfen kann, während niedrigere Frequenzen nahezu ungehindert durchgelassen werden. Der magnetische Ring / die magnetischen Kügelchen für die EMI-Absorption können in verschiedenen Formen hergestellt werden und sind in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet. Beispielsweise kann es auf der Leiterplatte zu DC / DC-Modulen, Datenleitungen, Stromleitungen usw. hinzugefügt werden. Es absorbiert hochfrequente Störsignale auf der Leitung, erzeugt jedoch keine neuen Pole im System und nicht beschädigen die Stabilität des Systems. Es wird in Verbindung mit dem Leistungsfilter verwendet, um die Hochfrequenzleistung des Filters zu ergänzen und die Filtereigenschaften des Systems zu verbessern.

Magnetkügelchen dienen zur Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen und Spannungsspitzen auf Signalleitungen und Stromleitungen sowie zur Absorption elektrostatischer Impulse.