точная сборка PCB, высокочастотная PCB, высокоскоростная PCB, стандартная PCB, многослойная PCB и PCBA.
Самая надежная фабрика по обслуживанию печатных плат и печатных плат.
Технология PCB

Технология PCB - выбор магнитных шариков при проектировании цепей печатная плата

Технология PCB

Технология PCB - выбор магнитных шариков при проектировании цепей печатная плата

выбор магнитных шариков при проектировании цепей печатная плата

2021-11-06
View:496
Author:Downs

выбор шариков проектирование цепей печатная плата, правильный выбор, Мы должны обратить на это внимание.


единица магнитной буссоли - ом, а не Хантер - требует особого внимания. Поскольку в зависимости от сопротивления, возникающего под определённой частотой, единица магнитного бустера называется, а единица сопротивления - ом. частотные и импедансные характеристики обычно приводятся в базе данных по магнитным шарикам, обычно на основе 100мгц, например 1000R@100MHz , что означает, что импеданцы магнитных шариков в 100 МГц равны 600 ом обычный фильтр состоит из элементов без потерь реактивности. Его роль в линии заключается в отражении частот заградительной полосы от источника сигнала, поэтому этот фильтр также известен как отражающий фильтр. когда сопротивление отражателя не совпадает с сопротивлением источника сигнала, некоторая энергия отражается на источнике обратного сигнала, что приводит к повышению уровня помех. для устранения этого недостатка на входе в фильтр можно использовать ферритовые магнитные Кольца или магнитные шарики, преобразовать высокочастотную составляющую в тепловую потерю, используя магнитные Кольца или магнитные шарики для потери вихревых токов от высокочастотных сигналов. Поэтому магнитные кольца и бусы фактически поглощают высокочастотные компоненты, поэтому иногда называются поглощающими фильтрами


различные ингибиторы ферритов имеют разную оптимальную частоту подавления. обычно, чем выше магнитная проницаемость, тем ниже частота торможения. Кроме того, чем больше объём железа, тем лучше его сдерживать. при определённом объёме, тонкая форма лучше подавляет, чем короткая толщина, и чем меньше внутренний диаметр, тем лучше. Однако в случае смещения тока в постоянном токе или переменном токе, когда EMI поглощает магнитные кольца / магнитные шарики, удерживающие разность мод, значение их тока прямо пропорционально их объему. дисбаланс между ними приводит к насыщению и снижает производительность элементов; При подавлении синфазных помех два провода питания (положительный и отрицательный) проходят через магнитные кольца одновременно. полезный сигнал - разностный сигнал. EMI поглощает магнитные кольца / магнитные шарики, которые не оказывают на них никакого влияния, но на сопутствующую сигнализацию будет показано большое количество индуктивности. Еще один лучший способ использования магнитного кольца состоит в том, чтобы перемотать провода через магнитные кольца несколько раз, чтобы увеличить индуктивность, можно разумно использовать эффект подавления по его принципу подавления электромагнитных помех.


печатная плата


элемент подавления ферритов должен быть установлен вблизи источника помех. вход / выходная цепь, следует как можно ближе к входу и выходу оболочки. фильтр поглощения, состоящий из ферритов и магнитных шаров,За исключением расходных материалов с высокой проницаемостью, Следует также обратить внимание на его применение. их сопротивление ВЧ - ингредиентам в линии составляет от 10 до сотни отключений , поэтому, Его роль в цепях с высоким сопротивлением не очевидна. напротив,Он будет очень эффективен в схемах с низким сопротивлением (например, в схемах распределения мощности, питания или RF).


Феррит широко используется для управления EMI, поскольку он может затухать более высокие частоты и обеспечивать почти беспрепятственный проход более низких частот. магнитная петля / бисер для поглощения EMI может быть изготовлен из различных форм, широко используется в различных ситуациях. например, on печатная плата, Они могут быть добавлены в DC / модуль постоянного тока, линия данных, Электрические линии.Он поглощает высокочастотные помехи на линии, Однако, Он не создает новых нулей и полюсов в системе и не нарушает ее стабильность. когда он используется вместе с фильтром питания, Он может хорошо дополнить недостаток высокочастотной производительности фильтра и улучшить фильтрационные характеристики системы.


магнитные шарики предназначены для подавления высокочастотных шумов и пиковых помех на линиях сигнала и питания, а также для поглощения статических импульсов


магнитные бусы используются для поглощения ультравысокочастотных сигналов. например, некоторые схемы RF, PLL, колебательные схемы и накопители UHF (DDR, SDRAM, Rambus и т.д.


Роль магнитных шариков в основном заключается в устранении радиочастотного шума в структуре линии передачи (схемы). радиочастотная энергия - это составляющая синусоидальных волн переменного тока, наложенных на уровень передачи по постоянному току. постоянная составляющая - полезный сигнал, и энергия радиочастоты бесполезна. электромагнитные помехи передаются по линиям и излучают излучение (EMI). для устранения этих ненужных сигнальных энергий чип - магнит выполняет роль высокочастотного сопротивления (аттенюатор). Это устройство позволяет пропускать и фильтровать сигналы постоянного тока. обычно высокочастотные сигналы превышают 30 мгц. Однако низкочастотный сигнал будет также зависеть от магнитных жемчужин чипа


магнитная жемчужина кристалла состоит из материала с мягким магнитом, из которого образуется целая структура с высокой удельной удельной объёмной сопротивлением. потери от вихревых токов обратно пропорциональны удельному сопротивлению ферритовых материалов. потери от вихревых токов прямо пропорциональны квадрату частоты сигнала. преимущество использования чипов состоит в том, что они малы и легко поддаются количественной оценке. Он имеет высокое сопротивление в диапазоне частот радиочастотного шума и устраняет электромагнитные помехи в линии передачи. замкнуть магнитную схему, чтобы лучше устранить сигнал последовательной обмотки. превосходная магнитная защита. Снижайте сопротивление постоянного тока, Избегайте чрезмерного затухания полезных сигналов. характерные высокочастотные и импедансные характеристики (лучше устранять энергию радиочастоты). устранить паразитные колебания в цепи усиления высокой частоты. эффективная работа в диапазоне частот от нескольких МГц до нескольких сотен МГц


Чтобы правильно выбрать магнитную буссоль, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. каков диапазон частот ненужных сигналов;

2. Кто является источником шума;

3.Требуемое затухание шума;

4. Каковы условия окружающей среды (температура, структурная прочность);

5.схемы и импеданцы нагрузки;

6. Есть ли место для магнитов печатная плата;


Первые три можно определить, наблюдая кривую сопротивления - частоты, предоставляемую производителем. В кривой сопротивления, Эти три кривые очень важны, сопротивление, индуктивное сопротивление и полное сопротивление. Общее сопротивление описывается zr22 FL () 2 +: = FL.По этой кривой, Выберите модель магнитного шарика с максимальным сопротивлением в частотном диапазоне шума, который должен затухать, и ослабление сигнала будет как можно меньше в условиях низкой частоты и постоянного тока. избыточное постоянное напряжение влияет на импедансную характеристику кристалла. Кроме того, если температура слишком высокая или внешнее магнитное поле слишком большое, Сопротивление магнитных шариков может пострадать. Причина использования чипов и датчиков чипа: использование чипов магнитных шариков или чипов зависит в основном от применения. необходимо использовать пластинчатый индуктор в резонансной цепи. когда необходимо устранить ненужные шумы EMI, чип - это лучший выбор. Применение микросхемных магнитных шариков и микросхемных индукторов:


панорамная индуктивность: радиочастотная (RF) и беспроводная связь, информационно - техническое оборудование, радиолокационные детекторы, автомобили, сотовые телефоны, пейджеры, аудио -, PDA (Персональные цифровые помощники), беспроводная система дистанционного управления и модули питания низкого напряжения

магнитная жемчужина чипа: фильтрование внутренней связи (например, последовательное, параллельное, клавиатура, мышь, дистанционная связь, локальная сеть) между цепью радиочастоты (RF) и подверженным помехам логическим устройством для производства тактовых схем, аналоговых и цифровых схем, внутренней связью ввода - вывода I / O (например, последовательное, параллельное, клавиатура, мышь, дистанционная связь, локальная сеть) и высокочастотная передача помех в цепи питания, подавление шумов EMI в компьютерах, компьютерах, видеомагнитофонах (VCR), телевизионных системах и мобильных телефонах