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电感和磁珠有什么联系与区别?

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  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2019-10-17 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    x

    : J) Q  r% U2 t! o8 m- u9 ^1 I
    / B3 N& J6 K" I4 ~& e6 C1 ^8 m

    ! Y$ R; U5 |* x, J& \电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件
    , A- E9 C) K3 `
    + G. g9 [/ L2 A4 H+ p
    " {' s8 O8 |, m
    电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策, W" f/ l8 X# a* \( V
    ) ]# u3 P2 K& W& O8 }( I: v

    + T. F6 \6 u) D8 a) U: i磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。6 l2 U; o( y  \0 ]& e5 `8 h
      T* Y" T, ?/ g. F

    4 W' x  d# Q3 h4 b) ?( N磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
    $ E$ h" E& g. A7 K* R! x1 Z4 P  D7 V! S' U7 @

    & q* N( `5 ?) M2 ]% j地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠? , K$ q$ K2 z9 ?1 C% Y9 k9 N
    但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了…… + T; Q8 E# [2 z
    还请各位大侠明示
    & Z7 j' s. q9 d0 S8 ?' G- V$ h
    , d  H  w$ Z% D, I

    / h; C7 C9 f& w. Q+ r2 z* }先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。" S8 j# a9 ^4 [& _0 n
    - d5 m9 i- c; _5 h& }0 L
      A; x8 V* y* }
    对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?
    $ H, {6 x& c# W" v
    5 N* g; _+ h" I# ~+ |2 h* {5 h
    , z+ q" R7 c4 C5 S$ N3 e
    电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。
    4 n& p; t7 s$ [3 P
    4 z; ^, p  O4 s

    " W+ Q1 w( x- w; s8 H+ e在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大
    . A2 A' |8 Y  Y$ t. L/ A; ]$ H) I4 [7 T; w

    " ^# S8 E$ t4 a磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)
    2 Z2 }* E$ e8 v, ?' z( |3 B取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率) T2 `7 T, A; u0 v  b

    / x5 E& L' `* c+ y' j) Z

    # F, D( m5 x6 E! d6 X为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!
    1 U& }( Z6 z  u, J/ ?
    ! X5 w5 C* r- D, T. _

    " t1 ~% c, Z! q6 P+ J$ k磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,
    & p/ @7 m# Y* q比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻
    6 S7 ?; ?0 z; c. Q6 l# o( q- [' l" s: K7 C

    ) Y0 S8 l0 r; i- B1 U因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。9 B4 Q1 `: g+ s$ Q7 l" _7 o5 F; m8 D

    : G# v) m1 ]# z% c7 M% m- t# q

    0 B/ {; x. B' K6 P/ P  u& Z7 v& B在很多产品中,交换机的两个地用电容连接起来,为什么不用电感?    你说的两个地,其中一个是不是机壳的? 6 e: H# {) I  o. M+ k7 [, {2 A
    我估计(以下全部估计,有错请指点)
    / I! G  l$ v" K; y* @- E3 `. m如果用磁珠或者直接相连的话, " e. r; C9 H6 G& V. ]% ^+ E/ W- D! g
    人体静电等意外电平会轻易进入交换机的地, ' M, c$ n; ^& G0 n0 D( r' `
    这样交换机工作就不正常了。 ( A) M# p/ I- u2 A6 F5 S
    , a' e4 \; ^4 z. P6 F
    $ {1 P2 U8 x8 m' ~) b2 P2 Q
    但如果它们之间断开,那么遭受雷击或者其他高压的时候,两个地之间的电火花引起起火……
      |* E+ r% t6 z" ^7 \' A5 T加电容则避免这种情况。 9 u/ Q: R2 L# d
    对于加电容的解释我也觉得很勉强呵呵, : g( f* a0 M8 p1 E4 j& C  |4 i
    请高手指教!
    5 B2 `& u: R9 b' Z
    # ~& d& m# t- m# }  M2 f5 a

    + m* i) \; {7 l. I" L交换机的地,是通过两个地之间的之间的电容去消除谐波。就像高阻抗的变压器一样,他附加了一个消除谐波的通路!我自己认为!请指正!
    6 |8 T6 t( I0 p: O$ R' S2 H; ?7 A" l( @3 B% P. s6 F
    / c" X# s' [0 Q. q
    # H8 Z7 x& i. b# G

    : {$ t, I2 s+ Z( w0 e  r. p, y8 j# h  F! H. y. v" P: C& F

    3 D8 o6 Q, F$ `% u) b铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。% |; h6 [) b! i# I6 {
    2 K) u5 B0 o8 i+ J
    % {: j! R% ~7 {: y4 p) B
    线圈,磁珠, L( q: H+ h, Z& z( n7 ]
    有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。用途由起所需电感量决定。
    - ?- u* P4 q4 K
    - i3 M2 Y0 G% V. q" A6 Q

    3 ]# s8 Q3 Y( b2 a8 H9 i请教:对于骅讯的USB声卡方案中,在UBS电源端与地端也分别接有一个磁珠,不知是否有人清楚,但是在实际生产中也有些工程把磁珠用电感去代替了,请问这样可以吗?0 K2 }, t) `$ x' K' y5 [! i2 C

      T4 {1 Z9 Q6 C: a. U

    + |- i8 Z" o. k, _# U那里的磁珠是起什么作用哟?
    # c; E& ^3 p2 n, y/ S  @/ K7 H( o% X5 F, G
    # z; m6 s( s; T  ?+ F! E* f
    作为电源滤波,可以使用电感。+ c; j: n! J& r  Q- f/ `

    - W5 R& U5 j( K6 v$ T0 @

    % q0 ?: t0 g3 h3 p6 X磁珠的电路符号就是电感
    5 Z1 M- W6 O$ v7 {" ]$ X( U  g0 |- }' Z" \7 S$ h0 N

    7 L2 o3 S0 s$ R) C( {+ H但是型号上可以看出使用的是磁珠$ R' t: I; Y2 T+ B+ Y+ H' V
    在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了3 v. f5 e% i  f- e+ Z; v

    8 F0 w8 r, X! E) L% r

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    发表于 2019-12-5 12:54 | 只看该作者
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    发表于 2020-12-24 06:05 | 只看该作者
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