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磁環(huán)選型及應(yīng)用相關(guān)的知識(shí)

硬件筆記本 ? 來(lái)源:硬件筆記本 ? 作者:硬件筆記本 ? 2022-07-11 10:29 ? 次閱讀
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大家好,我是蝸牛兄。今天跟大家分享一下磁環(huán)選型及應(yīng)用相關(guān)的知識(shí),希望對(duì)你有幫助。 本文將從以下四個(gè)方面對(duì)磁環(huán)進(jìn)行闡述。

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一、磁環(huán)的應(yīng)用場(chǎng)景

首先我們來(lái)看幾張圖片

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圖1 顯示屏VGA線

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圖2 適配器連接線

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圖3USB通信線 這三根線都是我們生活中常見(jiàn)的供電線或通信線,它們都有一個(gè)特點(diǎn),就是連接線上都有很突出的一部分,這突出的部分是什么呢?毫無(wú)疑問(wèn)這就是加的磁環(huán)。 磁環(huán)是電子產(chǎn)品中常用的抗干擾元件,對(duì)于高頻噪聲有很好的抑制作用。一般使用鐵氧體材料(Mn-Zn)制成。 磁環(huán)在不同的頻率下有不同的阻抗特性,一般在低頻時(shí)阻抗很小,當(dāng)信號(hào)頻率升高時(shí),磁環(huán)表現(xiàn)的阻抗急劇升高,在EMC工程設(shè)計(jì)中,磁環(huán)作用顯著而被廣泛適用。

二、磁環(huán)的工作原理

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圖4 磁環(huán)等效電路

如圖4,磁環(huán)在應(yīng)用中的等效電路。L為等效電感,R為線纜的等效直流阻抗,C為繞線之間產(chǎn)生的分布電容,這個(gè)分布電容要特別注意,它會(huì)降低高頻濾波性能。

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圖5 磁環(huán)的阻抗曲線

如圖5,磁環(huán)在未飽和的情況下,信號(hào)頻率越高,其對(duì)應(yīng)的阻抗越高,當(dāng)頻率超過(guò)諧振點(diǎn)時(shí),阻抗會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

扣式磁環(huán)與鐵氧體的最大區(qū)別在于它具有很大的損耗,用這種扣式磁環(huán)制作的電感,其特性更接近電阻。它是一個(gè)電阻值隨著頻率增加而增加的電阻,當(dāng)高頻信號(hào)通過(guò)鐵氧體磁環(huán)時(shí),電磁能量以熱的形式耗散掉。

三、磁環(huán)的分類(lèi)

(1)鐵氧體磁環(huán)

一般錳鋅環(huán)涂綠色。

鐵氧體磁環(huán)主要包括鎳鋅鐵氧體磁環(huán)和錳鋅鐵氧體磁環(huán),按磁導(dǎo)率分類(lèi):

鎳鋅鐵氧體磁導(dǎo)率在100-1000之間,被稱(chēng)為低導(dǎo)磁環(huán)。

錳鋅鐵氧體磁環(huán)材料的磁導(dǎo)率一般在1000以上,被稱(chēng)為高導(dǎo)磁環(huán)。

鎳鋅鐵氧體磁環(huán)一般用于各種線材,電路板端,電腦設(shè)備中抗干擾;

錳鋅鐵氧體磁環(huán),磁導(dǎo)率很大,這種磁環(huán),通常用來(lái)繞制共模電感,抑制電源接口低頻共模傳導(dǎo)干擾。

一般共模電感抑制頻段在500K-30M之間,濾波頻段要比鐵粉芯差模電感高。

通常情況下,材料磁導(dǎo)率越低,適用的頻率范圍越寬;材料磁導(dǎo)率越高,適用的頻率范圍越窄。

(2)鐵粉芯磁環(huán)

鐵粉芯環(huán)用兩色來(lái)區(qū)分材質(zhì),常用有-2(紅/透明)、-8(黃/紅)、-18(綠/紅)、-26(黃/白)及-52(綠/藍(lán))

鐵粉芯磁環(huán)是由碳基鐵磁粉及樹(shù)脂碳基鐵磁粉構(gòu)成,磁導(dǎo)率很低。磁粉和絕緣材料之間有氣隙,一般磁導(dǎo)率在20-100之間。正因?yàn)殍F粉芯磁環(huán)磁導(dǎo)率很低,在差模大電流情況下不容易飽和,所以,常使用鐵粉芯磁環(huán)繞制差模電感。

鐵粉芯差模電感,濾波頻段很低,幾十幾百 KHz,抑制電源線傳導(dǎo)差模干擾。

鐵粉芯主要應(yīng)用于電器回路中解決電磁兼容性(EMC)問(wèn)題。實(shí)際應(yīng)用時(shí),根據(jù)不同波段下對(duì)濾波要求不同會(huì)添加各種不同的其它物質(zhì)。

(3)鐵硅鋁磁環(huán)

鐵硅鋁一般全黑。

鐵硅鋁磁環(huán)是使用率較高的磁環(huán)之一,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),鐵硅鋁是由鋁-硅-鐵組成,擁有相當(dāng)高的Bmax(Bmax是在磁芯截面積上的平均最大磁通密度。),它的磁芯損耗遠(yuǎn)低于鐵粉芯及高磁通,有低磁致伸縮(低噪音),是低成本的儲(chǔ)能材料,無(wú)熱老化,可以用于替代鐵粉芯,在高溫下性能非常穩(wěn)定。

鐵硅鋁最主要的特點(diǎn)是比起鐵粉芯損耗低,具有良好的DC偏流特性。價(jià)格不是最高,也不是最低,相較于鐵粉芯和鐵鎳鉬之間。

鐵硅鋁磁粉芯具有優(yōu)異的磁性能,功率損耗小,磁通密度高,在-55C~+125C溫度范圍內(nèi)使用時(shí),具有耐溫、耐濕、抗振等高可靠性;

同時(shí),60~160的寬磁導(dǎo)率范圍可供選擇。是開(kāi)關(guān)電源輸出扼流圈、PFC電感及諧振電感的最佳選擇,具有較高的性?xún)r(jià)比。

(4)非晶磁環(huán) 非晶磁環(huán)是個(gè)新產(chǎn)品,目前逐漸在普及。

非晶磁環(huán),一般白色和黑色居多。它有一個(gè)顯著特征:外殼是塑料外殼。所以也很容易判斷,因?yàn)榉蔷Т怒h(huán)是繞帶的,必須用塑料外殼包裹保護(hù),否則都成碎渣渣了。

相比錳鋅鐵氧體磁環(huán),非晶磁環(huán)磁導(dǎo)率更高,通常10多K甚至幾百K,磁導(dǎo)率非常大。

非晶磁環(huán)通常用來(lái)繞制共模電感,抑制低頻傳導(dǎo)干擾,相比錳鋅鐵氧體,非晶磁環(huán)雖然貴,但是磁導(dǎo)率大,電感的個(gè)頭就可以做的比較小,另外,濾波效果也要比錳鋅好。

據(jù)說(shuō)可以濾除到幾十MHz,已經(jīng)接近錳鋅鐵氧體磁環(huán)了。所以現(xiàn)在濾波器里面,也在使用非晶磁環(huán)做共模電感了!

四、EMC加磁環(huán)整改技巧

1、外觀選擇“盡量長(zhǎng)、盡量厚、內(nèi)徑盡量小”的磁環(huán)。即磁環(huán)越長(zhǎng)越好,孔徑和所穿過(guò)的電纜結(jié)合越緊密越好。但在有直流或交流偏置的情況下,還存在鐵氧體飽和的問(wèn)題,抑制元件的橫截面積越大,越不易飽和。

2、磁環(huán)對(duì)電磁波有條件反射的作用,從而減少了信號(hào)傳送的失真。磁環(huán)套用的位置盡量靠近源頭的一端(電纜線的進(jìn)出口),會(huì)更加有效的抑制電磁輻射。

3、在抑制高頻干擾時(shí),宜選用鎳鋅鐵氧體,抑制低頻干擾時(shí)用錳鋅鐵氧體。因?yàn)殄i鋅鐵氧體的磁導(dǎo)率在幾千至上萬(wàn),而鎳鋅鐵氧體為幾百至上千,磁環(huán)鐵氧體的磁導(dǎo)率越高,其低頻時(shí)的阻抗越大,高頻時(shí)的阻抗越小。

4、怎樣避免磁環(huán)飽和?當(dāng)穿過(guò)鐵氧體的導(dǎo)線中流過(guò)較大的電流時(shí),易造成飽和,降低元件的性能。要避免這樣情況,可將電源的兩根線(正負(fù))同時(shí)穿過(guò)一個(gè)磁環(huán)。

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電源的兩根線(正負(fù))同時(shí)穿過(guò)一個(gè)磁環(huán)

5、低頻干擾時(shí),建議線纜繞2—3匝,一方面可提高穿過(guò)環(huán)的面積,增加等效吸收長(zhǎng)度,另一方面充分利用磁環(huán)具有磁滯特點(diǎn),改善低頻特性。

高頻干擾時(shí),不能繞匝(因?yàn)閷?shí)際磁環(huán)上存在寄生電容,這個(gè)寄生電容與電感并聯(lián),但遇到高頻干擾信號(hào)時(shí),這個(gè)寄生電容將磁環(huán)的電感短路失去作用。)這時(shí)可選用長(zhǎng)一點(diǎn)的磁環(huán)。

6、匝數(shù)繞制小技巧:理論上匝數(shù)越多抑制低頻干擾效果越好,但是由于寄生電容增加,抑制高頻噪聲作用較弱(盲目增加匝數(shù)來(lái)增加衰減量是一個(gè)常見(jiàn)的錯(cuò)誤)。

實(shí)際應(yīng)用中,需要根據(jù)信號(hào)干擾頻率來(lái)調(diào)整匝數(shù)。當(dāng)干擾頻率的頻帶較寬,可在電纜上套兩個(gè)磁環(huán),每個(gè)磁環(huán)繞不同的匝數(shù),這樣可以同時(shí)抑制高頻干擾和低頻干擾。也可同時(shí)套上鎳鋅和錳鋅鐵氧體,這樣抑制的干擾頻段較寬。

7、磁環(huán)易碎,因此在安裝的過(guò)程中需要進(jìn)行良好的固定,避免運(yùn)輸過(guò)程中的碰撞而導(dǎo)致磁環(huán)破裂,我們一般用扎帶固定。

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扎帶固定(然后將磁環(huán)固定在設(shè)備上)

最后,磁環(huán)只是EMC整改中常用的元件,用來(lái)查找問(wèn)題所在,在必要時(shí)才使用。盡量在設(shè)計(jì)時(shí)加電容電感,從源頭將干擾消除。什么都不用加最好。

審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:干貨分享|磁環(huán)選型攻略及EMC整改技巧

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