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濾波線磁環

電腦的工作頻率是非常的高的,當它工作時也向外輻射高頻微波,科學家經過實驗,使用磁環可以使輻射出的微波被中和掉大部分。濾波磁環,它正是起的利用磁環的反相作用,使經過它內部的線圈中的電流被它的抑制作用使電流中的波峰進一步的降低,起到電流的“削峰”的作用。

1)使用非常方便,直接套在需要濾波的電纜上即可。
        2)不像其它濾波方式那樣需要接地,因此對結構設計、線路板設計沒有特殊的要求。
        3)作為共模扼流圈使用時,不會造成信號失真,這對于傳輸高頻信號的導線而言非常可貴。
        電磁干擾抑制鐵氧體與普通鐵氧體的最大區別在于它具有很大的損耗,用這種鐵氧體做磁芯制作的電感,其特性更接近電阻。它是一個電阻值隨著頻率增加而增加的電阻,當高頻信號通過鐵氧體時,電磁能量以熱的形式耗散掉。
        要充分發揮鐵氧體的性能,下面一些注意事項十分重要:
        A)鐵氧體磁環(磁芯)的效果與電路阻抗有關:電路的阻抗越低,則鐵氧體磁環(磁芯)的濾波效果越好。因此,在一般鐵氧體材料的產品手冊中,并不給出鐵氧體材料的插入損耗,而是給出鐵氧體材料的阻抗,鐵氧體材料的阻抗越大,濾波效果也越好。
        B)電流的影響:  當穿過鐵氧體的導線中流過較大的電流時,濾波器的低頻插入損耗會變小,高頻插入損耗變化不大。要避免這種情況發生,在電源線上使用時,可以將電源線與電源回流線同時穿過鐵氧體。
        C)鐵氧體材料的選擇:根據要抑制干擾的頻率不同,選擇不同磁導率的鐵氧體材料。鐵氧體材料的磁導率越高,低頻的阻抗越大,高頻的阻抗越小。
        D)鐵氧體磁環尺寸的確定:磁環的內外徑差越大,軸向越長,阻抗越大。但內徑一定要包緊導線。因此,要獲得大的衰減,在鐵氧體磁環內徑包緊導線的前提下,盡量使用體積較大的磁環。
        E)共模扼流圈的匝數:增加穿過磁環的匝數可以增加低頻的阻抗,但是由于寄生電容增加,高頻的阻抗會減小。盲目增加匝數來增加衰減量是一個常見的錯誤。當需要抑制的干擾頻帶較寬時,可在兩個磁環上繞不同的匝數。
        F)電纜上鐵氧體磁環的個數:增加電纜上鐵氧體磁環的個數,可以增加低頻的阻抗,但高頻的阻抗會減小。這是因為寄生電容增加的緣故。
        G)鐵氧體磁環的安裝位置:一般盡量靠近干擾源。對于屏蔽機箱上的電纜,磁環盡量靠近機箱電纜的進出口。
        H)與電容式濾波連接器一起使用效果更好:由于鐵氧體磁環的效果取決于電路的阻抗,電路的阻抗越低,則磁環的效果越明顯。因此當原來的電纜兩端安裝了電容式濾波連接器時,其阻抗很低,磁環的效果更明顯。
        鐵氧體磁芯的線圈在頻率較低時,仍然是一個電感,  對于這種單個電感構成的濾波電路而言,截止頻率為:Fco=1/(2πRsL)  Rs  是原電路阻抗與負載電路阻抗的串聯值。

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