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磁珠的作用

1、磁珠作用的概述

  由于電磁兼容的迫切要求,電磁干擾(EMI)抑制元件獲得了廣泛的應(yīng)用。然而實(shí)際應(yīng)用中的電磁兼容問(wèn)題十分復(fù)雜,單單依靠理論知識(shí)是完 全不夠的,它更依賴(lài)于廣大電子工程師的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。為了更好地解決電子產(chǎn)品的電磁兼容性這一問(wèn)題,還要考慮接地、 電路與PCB板設(shè)計(jì)、電纜設(shè)計(jì)、屏蔽設(shè)計(jì)等問(wèn)題[1][2]。本文通過(guò)介紹磁珠的基本原理和特性來(lái)說(shuō)明它在開(kāi)關(guān)電源電磁兼容設(shè)計(jì)中的重要性與應(yīng)用,以期為 設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)提供必要的參考。

磁珠及其工作原理

  磁珠的主要原料為鐵氧體,鐵氧體是一種立方晶格結(jié)構(gòu)的亞鐵磁性材料,鐵氧體材料為鐵鎂合金或鐵鎳合金,它的制造工藝和機(jī)械性能與陶瓷相 似,顏色為灰黑色。電磁干擾濾波器中經(jīng)常使用的一類(lèi)磁芯就是鐵氧體材料,許多廠商都提供專(zhuān)門(mén)用于電磁干擾抑制的鐵氧體材料。這種材料的特點(diǎn)是高頻損耗非常 大,具有很高的導(dǎo)磁率,它可以使電感的線圈繞組之間在高頻高阻的情況下產(chǎn)生的電容最小。鐵氧體材料通常應(yīng)用于高頻情況,因?yàn)樵诘皖l時(shí)它們主要呈現(xiàn)電感特 性,使得損耗很小。在高頻情況下,它們主要呈現(xiàn)電抗特性并且隨頻率改變。實(shí)際應(yīng)用中,鐵氧體材料是作為射頻電路的高 頻衰減器使用的。實(shí)際上,鐵氧體可以較好的等效于電阻以及電感的并聯(lián),低頻下電阻被電感短路,高頻下電感阻抗變得相當(dāng)高,以至于電流全部通過(guò)電阻。鐵氧體 是一個(gè)消耗裝置,高頻能量在上面轉(zhuǎn)化為熱能,這是由它的電阻特性決定的。對(duì)于抑制電磁干擾用的鐵氧體,最重要的性能參數(shù)為磁導(dǎo)率和飽和磁通密度。磁導(dǎo)率可以表示為復(fù)數(shù),實(shí)數(shù)部分構(gòu)成電感,虛數(shù)部分代表?yè)p耗, 隨著頻率的增加而增加。因此它的等效電路為由電感L和電阻R組成的串聯(lián)電路,如圖1所示,電感L和電阻R都是頻率的函數(shù)。當(dāng)導(dǎo)線穿過(guò)這種鐵氧體磁芯時(shí),所 構(gòu)成的電感阻抗在形式上是隨著頻率的升高而增加,但是在不同頻率時(shí)其機(jī)理是完全不同的。

 

 

  在高頻段,阻抗主要由電阻成分構(gòu)成,隨著頻率的升高,磁芯的磁導(dǎo)率降低,導(dǎo)致電感的電感量減小,感抗成分減小,但是,這時(shí)磁芯的損耗增 加,電阻成分增加,導(dǎo)致總的阻抗增加,當(dāng)高頻信號(hào)通過(guò)鐵氧體時(shí),電磁干擾被吸收并轉(zhuǎn)換成熱能的形式消耗掉。在低頻段,阻抗主要由電感的感抗構(gòu)成,低頻時(shí)R 很小,磁芯的磁導(dǎo)率較高,因此電感量較大,電感L起主要作用,電磁干擾被反射而受到抑制,并且這時(shí)磁芯的損耗較小,整個(gè)器件是一個(gè)低損耗、高品質(zhì)因素Q特 性的電感,這種電感容易造成諧振,因此在低頻段時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)使用鐵氧體磁珠后干擾增強(qiáng)的現(xiàn)象[3]。
  磁珠種類(lèi)很多,制造商會(huì)提供技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明,特別是磁珠的阻抗與頻率關(guān)系的曲線。有的磁珠上有多個(gè)孔洞,用導(dǎo)線穿過(guò)可增加元件阻抗(穿過(guò)磁珠次數(shù)的平方),不過(guò)在高頻時(shí)所增加的抑制噪聲能力可能不如預(yù)期的多,可以采用多串聯(lián)幾個(gè)磁珠的辦法。
  值得注意的是,高頻噪聲的能量是通過(guò)鐵氧體磁矩與晶格的耦合而轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮苌l(fā)出去的,并非將噪聲導(dǎo)入地或者阻擋回去,如旁路電容那樣。因而,在電路中安裝鐵氧體磁珠時(shí),不需要為它設(shè)置接地點(diǎn)。這是鐵氧體磁珠的突出優(yōu)點(diǎn)[4]。
  3   磁珠和電感
  3.1  磁珠和電感的區(qū)別

       磁珠由氧磁體組成,電感由磁芯和線圈組成,磁珠把交流信號(hào)轉(zhuǎn)化為熱能,電感把交流存儲(chǔ)起來(lái),緩慢的釋放出去,因此說(shuō)電感是儲(chǔ)能元件,而 磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件。電感多用于電源濾波回路,磁珠多用于信號(hào)回路,磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。兩 者都可用于處理EMC、EMI問(wèn)題。磁珠是用來(lái)吸收超高頻信號(hào),例如一些RF電路、PLL、振蕩電路、含超高頻存儲(chǔ)器電路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種蓄能元件,用在LC振蕩電路、中低頻的濾波電路等,其應(yīng)用頻率范圍很少超過(guò) 50MHZ。地的連接一般用電感,電源的連接也用電感,而對(duì)信號(hào)線則常采用磁珠。

       3.2   片式磁珠與片式電感

  3.2.1  片式電感

  在電子設(shè)備的PCB板電路中會(huì)大量使用感性元件和EMI濾波器元件,這些元件包括片式電感和片式磁珠。在需要使用片式電感的場(chǎng)合,要求 電感實(shí)現(xiàn)以下兩個(gè)基本功能:電路諧振和扼流電抗。諧振電路包括諧振發(fā)生電路、振蕩電路、時(shí)鐘電路、脈沖電路、波形發(fā)生電路等。諧振電路還包括高Q帶通濾波 器電路。要使電路產(chǎn)生諧振,必須有電容和電感同時(shí)存在于電路中。在電感的兩端存在寄生電容,這是由于器件兩個(gè)電極之間的鐵氧體本體相當(dāng)于電容介質(zhì)而產(chǎn)生 的。在諧振電路中,電感必須具有高品質(zhì)因素Q,窄的電感偏差,穩(wěn)定的溫度系數(shù),才能達(dá)到諧振電路窄帶,低的頻率溫度漂移的要求。高Q電路具有尖銳的諧振峰 值。窄的電感偏置保證諧振頻率偏差盡量小。穩(wěn)定的溫度系數(shù)保證諧振頻率具有穩(wěn)定的溫度變化特性。標(biāo)準(zhǔn)的徑向引出電感和軸向引出電感以及片式電感的差異僅僅 在于封裝不一樣。電感結(jié)構(gòu)包括介質(zhì)材料(通常為氧化鋁陶瓷材料)上繞制線圈,或者空心線圈以及鐵磁性材料上繞制線圈。在功率應(yīng)用場(chǎng)合,作為扼流圈使用時(shí), 電感的主要參數(shù)是直流電阻(DCR,定義為元件在沒(méi)有交流信號(hào)下的直流電阻)、額定電流和低Q值。當(dāng)作為濾波器使用時(shí),希望寬的帶寬特性,因此并不需要電 感的高Q特性,低的直流電阻(DCR)可以保證最小的電壓降。

  3.2.2  片式磁珠

  片式磁珠是目前應(yīng)用、發(fā)展很快的一種抗干擾元件,廉價(jià)、易用,濾除高頻噪聲效果顯著。片式磁珠由軟磁鐵氧體材料組成,片式鐵氧體磁珠的 結(jié)構(gòu)和等效電路如圖2所示,實(shí)質(zhì)上它就是1個(gè)疊層型片式電感器,是由鐵氧體磁性材料與導(dǎo)體線圈組成的疊層型獨(dú)石結(jié)構(gòu)。由于在高溫下燒結(jié)而成,因而具有致密 性好、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。兩端的電極由銀/鎳/焊錫3層構(gòu)成,可滿足再流焊和波峰焊的要求。在圖2所示的等效電路中,R代表由于鐵氧體材料的損耗(主要是磁 損耗)以及導(dǎo)體線圈的歐盟損耗而引起的等效電阻,C是導(dǎo)體線圈的寄生電容。

 

  片式磁珠的功能主要是消除存在于傳輸線結(jié)構(gòu)(PCB電路)中的RF噪聲,RF能量是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦波成分,直流成分是 需要的有用信號(hào),而射頻RF能量卻是無(wú)用的電磁干擾沿著線路傳輸和輻射(EMI)。要消除這些不需要的信號(hào)能量,使用片式磁珠扮演高頻電阻的角色(衰減 器),該器件允許直流信號(hào)通過(guò),而濾除交流信號(hào)。通常高頻信號(hào)為30MHz以上,但是低頻信號(hào)也會(huì)受到片式磁珠的影響。

  片式磁珠不僅具有小型化和輕量化的優(yōu)點(diǎn),而且在射頻噪聲頻率范圍內(nèi)具有高阻抗特性,可以消除傳輸線中的電磁干擾。片式磁珠能夠降低直流 電阻,以免對(duì)有用信號(hào)產(chǎn)生過(guò)大的衰減。片式磁珠還具有顯著的高頻特性和阻抗特性,能更好的消除RF能量。在高頻放大電路中還能消除寄生振蕩。有效的工作在 幾個(gè)MHz到幾百M(fèi)Hz的頻率范圍內(nèi)[5] [6]。

  片式磁珠在過(guò)大的直流電壓下,阻抗特性會(huì)受到影響,另外,如果工作溫升過(guò)高,或者外部磁場(chǎng)過(guò)大,磁珠的阻抗都會(huì)受到不利的影響。

  3.2.3 片式電感與片式磁珠的使用

  是使用片式磁珠還是片式電感主要還在于應(yīng)用。在諧振電路中需要使用片式電感,而在需要消除不需要的EMI噪聲時(shí),則使用片式磁珠是最佳 的選擇。片式電感的應(yīng)用場(chǎng)合主要有: 射頻(RF)和無(wú)線通訊,信息技術(shù)設(shè)備,雷達(dá)檢波器,汽車(chē)電子,蜂窩電話,尋呼機(jī),音頻設(shè)備,PDAs(個(gè)人數(shù)字助理),無(wú)線遙控系統(tǒng)以及低壓供電模塊 等。片式磁珠的應(yīng)用場(chǎng)合主要有: 時(shí)鐘發(fā)生電路,模擬電路和數(shù)字電路之間的濾波,I/O輸入/輸出內(nèi)部連接器(比如串口、并口、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、長(zhǎng)途電信、本地局域網(wǎng)等),射頻(RF)電路和 易受干擾的邏輯設(shè)備之間,供電電路中濾除高頻傳導(dǎo)干擾,計(jì)算機(jī),打印機(jī),錄像機(jī),電視系統(tǒng)和手提電話中的EMI噪聲抑止。

       4  磁珠的選用與應(yīng)用

  由于鐵氧體磁珠在電路中使用能夠增加高頻損耗而又不引入直流損耗,而且體積小、便于安裝在區(qū)間的引線或者導(dǎo)線上,對(duì)于1MHz以上的噪 聲信號(hào)抑制效果十分明顯,因此可用作高頻電路的去耦、濾波以及寄生振蕩的抑制等。特別對(duì)消除電路內(nèi)部由開(kāi)關(guān)器件引起的電流突變和濾波電源線或其它導(dǎo)線引入 電路的高頻噪聲干擾效果明顯。低阻抗的供電回路、諧振電路、丙類(lèi)功率放大器以及可控硅開(kāi)關(guān)電路等,使用鐵氧體磁珠進(jìn)行濾波都是十分有效的。鐵氧體磁珠一般 可以分為電阻性和電感性?xún)深?lèi),使用時(shí)可以根據(jù)需要選取。單個(gè)磁珠的阻抗一般為十至幾百歐姆,應(yīng)用時(shí)如果一個(gè)衰減量不夠時(shí)可以用多個(gè)磁珠串聯(lián)使用,但是通常 三個(gè)以上時(shí)效果就不會(huì)再明顯增加了[7]。如圖3示出了利用兩只電感性鐵氧體磁珠構(gòu)成的高頻LC濾波器電路,該電路可有效的吸收由高頻振蕩器產(chǎn)生的振蕩信 號(hào)而不致竄入負(fù)載,并且不降低負(fù)載上的直流電壓。

 

 

  由于任何傳輸線都不可避免的存在著引線電阻、引線電感和雜散電容,因此,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的脈沖信號(hào)在經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)傳輸線后,極易產(chǎn)生上沖及振鈴現(xiàn) 象。大量的實(shí)驗(yàn)證明,引線電阻可使脈沖的平均振幅減小,而引線電感和雜散電容的存在,則是產(chǎn)生上沖和振鈴的根本原因。在脈沖前沿上升時(shí)間相同的條件下,引 線電感越大,上沖及振鈴現(xiàn)象就越嚴(yán)重,雜散電容越大,則使波形的上升時(shí)間越長(zhǎng),而引線電阻的增加,將使脈沖的振幅減小。在實(shí)際電路中,可以利用串聯(lián)電阻的 方法來(lái)減小和抑制上沖及振鈴。圖4給出了利用一個(gè)電阻性鐵氧體磁珠來(lái)消除兩只快速邏輯門(mén)之間由于長(zhǎng)線傳輸而引起的振鈴現(xiàn)象。

 

  鐵氧體抑制元件還廣泛應(yīng)用于印制電路板、電源線和數(shù)據(jù)線上。如在印制板的電源線入口端加上鐵氧體磁珠,就可以濾除高頻干擾。鐵氧體磁環(huán) 或磁珠專(zhuān)用于抑制信號(hào)線、電源線上的高頻干擾和尖峰干擾,它也具有吸收靜電放電脈沖干擾的能力。兩個(gè)元件的數(shù)值大小與磁珠的長(zhǎng)度成正比,而且磁珠的長(zhǎng)度對(duì) 抑制效果有明顯影響,磁珠長(zhǎng)度越長(zhǎng)抑制效果越好。

  普通濾波器是由無(wú)損耗的電抗元件構(gòu)成的,它在線路中的作用是將阻帶頻率反射回信號(hào)源,所以這類(lèi)濾波器又叫反射濾波器。當(dāng)反射濾波器與信 號(hào)源阻抗不匹配時(shí),就會(huì)有一部分能量被反射回信號(hào)源,造成干擾電平的增強(qiáng)。為解決這一弊病,可在濾波器的進(jìn)線上使用鐵氧體磁環(huán)或磁珠套,利用磁環(huán)或磁珠對(duì) 高頻信號(hào)的渦流損耗,把高頻成分轉(zhuǎn)化為熱損耗。因此磁環(huán)和磁珠實(shí)際上對(duì)高頻成分起吸收作用,所以有時(shí)也稱(chēng)之為吸收濾波器。

  不同的鐵氧體抑制元件,有不同的最佳抑制頻率范圍。通常磁導(dǎo)率越高,抑制的頻率就越低。此外,鐵氧體的體積越大,抑制效果越好。在體積 一定時(shí),長(zhǎng)而細(xì)的形狀比短而粗的抑制效果好,內(nèi)徑越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情況下,還存在鐵氧體飽和的問(wèn)題,抑制元件橫截面越大,越不 易飽和,可承受的偏流越大。

  EMI吸收磁環(huán)/磁珠抑制差模干擾時(shí),通過(guò)它的電流值正比于其體積,兩者失調(diào)造成飽和,降低了元件性能;抑制共模干擾時(shí),將電源的兩根 線(正負(fù))同時(shí)穿過(guò)一個(gè)磁環(huán),有效信號(hào)為差模信號(hào),EMI吸收磁環(huán)/磁珠對(duì)其沒(méi)有任何影響,而對(duì)于共模信號(hào)則會(huì)表現(xiàn)出較大的電感量。磁環(huán)的使用中還有一個(gè) 較好的方法是讓穿過(guò)的磁環(huán)的導(dǎo)線反復(fù)繞幾下,以增加電感量??梢愿鶕?jù)它對(duì)電磁干擾的抑制原理,合理使用它的抑制作用。

  鐵氧體抑制元件應(yīng)當(dāng)安裝在靠近干擾源的地方。對(duì)于輸入/輸出電路,應(yīng)盡量靠近屏蔽殼的進(jìn)、出口處。對(duì)鐵氧體磁環(huán)和磁珠構(gòu)成的吸收濾波 器,除了應(yīng)選用高磁導(dǎo)率的有耗材料外,還要注意它的應(yīng)用場(chǎng)合。它們?cè)诰€路中對(duì)高頻成分所呈現(xiàn)的電阻大約是十至幾百歐姆,因此它在高阻抗電路中的作用并不明 顯,相反,在低阻抗電路(如功率分配、電源或射頻電路)中使用將非常有效[3]。

  5 結(jié)論

  近年來(lái),由于電磁兼容的迫切要求,鐵氧體磁珠得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是片式鐵氧體磁珠。在各種現(xiàn)代電子產(chǎn)品中,為了達(dá)到電磁兼容的要 求,幾乎都采用了這類(lèi)元件。但值得注意的是,這類(lèi)元件品種繁多,性能各異,不像阻容元件那樣的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化,所以,必須全面了解各種鐵氧體磁珠的特性, 并根據(jù)實(shí)際情況,恰當(dāng)?shù)倪x擇與使用這些元件才能收到滿意的效果。

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