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铁氧体磁珠的原理
铁氧体是磁珠的主要原料。铁氧体是一种具有立方晶格结构的铁磁材料。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。其制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。铁氧体是一种磁芯,常用于电磁干扰滤波器。许多制造商提供专门用于抑制电磁干扰的铁氧体材料。这种材料的特点是非常大的高频损耗和高磁导率。它可用于在高频高电阻条件下,在电感线圈绕组之间产生小电容。对于用于抑制电磁干扰的铁氧体,zui的重要性能参数是磁导率μ和饱和磁通密度bs。磁导率μ可表示为复数,实部构成电感,虚部表示损耗,并随频率的增加而增加。因此,它的等效电路是由电感l和电阻r组成的串联电路,二者都是频率的函数。当导线穿过铁氧体磁芯时,形成的电感阻抗随频率的增加而增加,但其机理在不同频率下完全不同。
在低频带,阻抗由电感的感抗组成。在低频时,r很小,磁芯磁导率高,所以电感大,l起主要作用,电磁干扰被反射和抑制,此时磁芯损耗小。整个器件是一个低损耗、-的电感,容易引起谐振。因此,在低频带中,使用铁氧体磁珠后有时会出现干扰增强。
机设计中的emi抗干扰和esd保护问题
zui的大部分新无线终端产品都配备了高速数据接口、高分辨率液晶显示屏和---头模块,甚至有些手机还配备了通过dnb接口接收电子l-view程序的功能。除了增加新功能之外,手机尺寸的挑战仍未改变,手机仍在朝着紧凑和轻薄的方向发展。许多功能集中在一个狭窄的空间,导致手机设计中的静电放电和电磁干扰问题变得---。这些问题必须在手机设计的初始阶段解决,并根据应用选择有效的解决方案。静电放电和电磁干扰保护设计的新挑战
传统的静电放电保护或电磁干扰过滤功能主要由分立或无源器件解决方案实现,例如静电放电保护变阻器或基于串联电阻和并联电容的电磁干扰保护比例积分型滤波结构。手机标准的提高和新集成电路的高电磁干扰敏感度促使设计者提-机的抗干扰能力,从而暴露出一些方案的技术局限性。
传统解决方案的局限性可以通过简单地比较变阻器和tvs二极管的箝位电压vcl来理解。变阻器的箝位电压vcl(8/20毫秒@ ipp=10a测试)显示约40v,比瞬态电压抑制器二极管的vcl测量值高60%。当必须执行iec 61000-4-2标准时,为了实现整个系统的鲁棒性,不能考虑这种差异。除了这种固有的电压差问题之外,在移动电话的使用寿命期间,随着老化现象的出现,无源器件解决方案也暴露出电特性变化的问题。
因此,瞬态电压开关二极管解决方案占据了静电放电保护市场的很大份额,而集成硅解决方案也是电磁干扰滤波器不可或缺的组成部分。手机的抗电磁干扰功能
电磁-和电磁干扰有什么不同
电磁-:任何可能导致设备、设备或系统性能降低或损坏有生命或无生命物质的电磁现象。电磁干扰可能是电磁噪声、无用信号或传播介质本身的变化。
电磁干扰:由电磁干扰引起的设备、传输信道或系统性能的下降。
电磁-只是客观存在于电磁现象中的一种物理现象。它可能会导致退化或损坏,但不一定会产生后果。然而,电磁干扰是电磁-的结果。
什么样的情况以及电磁-是如何发生的?
电磁干扰通常发生在以下情况:高速数字信号电路、开关电路、脉冲发生电路和大功率控制电路等。其中电压和电流在非常短的时间内快速变化,并且包含电感器和电容器的电路被接通和断开。
当电场、磁场和电荷等电量迅速变化时,也会发生电磁干扰。
在开关动作电路中,电压/电流增加或衰减时间t越短,噪声带宽越宽;快速变化的电压v和电流i的幅度越大,噪声的幅度越大。
-是在感性负载电路中,当电路由开变关时,很容易产生间歇性电磁干扰。噪声波形从小到大逐渐增大,这对应于开关触点之间的距离从小到大的过程。
在该电路中,当dc电压vd在其中l和r串联连接的负载上产生电流i时,开关s在l的两端产生极性相反的尖峰电压(称为电感反冲电压),该尖峰电压比vd大十倍,并且有时在开关s从接通切换到断开时大数百倍。
当l两端都有寄生电容c0时,会出现以下现象:
当c0=100pf时,产生约-848伏和225千赫的振荡。
当c0可以忽略不计时,它将达到-6000伏;
寄生电容越大,电感两端的电压越低,振荡频率越低。
在实际电路中,即使电容器连接到电感器l的两端,由于电容器引线的电感的影响,也不会获得电容器的效果,并且阻尼振动波形的下降部分d ﹨u/dt变大,留下高频部分。
电容器必须耐高压,否则会损坏。镇流器两端产生的高压点亮荧光灯的电路。一旦由它产生的振荡高压被传输到其他电气设备,它将成为-。
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