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PCB设计如何搭配EMI对策元件

时间:10-04 来源:互联网 点击:

噪讯的干扰问题。共模扼流线圈又称共模电感、共模线圈,尤其在交换式电源设计方案中相当常见,目前已有针对小型电路设计的贴片型元件。

针对高频线路区块 进行重点EMI对策元件设置

而Ferrite Beads(磁珠)元件方面,磁珠本身具有很高的电阻率、磁导率,可以等效于电阻与电感的串连特性,但Ferrite Beads实际的电阻、电感值会随著频率产生变化,由于Ferrite Beads比一般电感有更好的高频滤波特性。Ferrite Beads本身的材料为铁氧体的立方晶格的亚铁磁性材料,铁氧体材料可以是铁镍合金或铁镁合金,因为这种材料的高频损耗相当大、且具备较高的磁导率,用于电磁干扰重点防治设计相当有用。

铁氧体材料特性也可用于电路板的EMI问题改善方面,一般来说在低频段时,Ferrite Beads的阻抗表现为由电感的组抗来构成,低频状态的电阻值相当低,磁芯本身的磁导率高、电感量表现较大,电磁干扰受电感反应影响。在高频使用段方面,Ferrite Beads的阻抗由电阻特性呈现,随著外部频率升高、磁芯之磁导率对应降低,这会导致Ferrite Beads的电感量减小、但此时磁芯损耗会增加(电阻增加),当高频信号通过铁氧体电磁干扰反而会被吸收、转换成热能形式逸散能量。

至于Ferrite Beads铁氧体的抑制元件可广泛用于PCB印制电路板、数据线、电源线,例如,在PCB电路板电源线入口端加上Ferrite Beads铁氧体抑制元件,即可有效滤除区块电路的高频干扰,另铁氧体磁环、磁珠也可用于抑制信号线、电源线的高频干扰/突波干扰,同时具吸收静电放电脉冲能力。

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