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Einführung in die Anwendung magnetischer Perlen beim Wechseln der Stromversorgung EMC -Design

Apr 06, 2025

Einführung in die Anwendung magnetischer Perlen beim Wechseln der Stromversorgung EMC -Design

 

EMC ist zu einem heißen und schwierigen Problem in der heutigen elektronischen Design und Herstellung geworden. Das EMC -Problem in praktischen Anwendungen ist sehr komplex und kann nicht allein durch theoretisches Wissen gelöst werden. Es stützt sich mehr auf die praktische Erfahrung von elektronischen Ingenieuren. Um das EMC -Problem elektronischer Produkte besser anzugehen, umfassen die Hauptüberlegungen Erdung, Schaltkreis und PCB -Platine, Kabelgestaltung, Abschirmdesign und andere damit verbundene Probleme.


In diesem Artikel wird die Bedeutung von Magnetkügelchen im EMC -Aspekt des Switch -Modus -Stromverbrauchs durch Einführung ihrer Grundprinzipien und Merkmale erläutert, um mehr und bessere Auswahlmöglichkeiten für Produktdesigner für die Netzteile des Switch -Modus bei der Gestaltung neuer Produkte zu bieten.


1. Elektromagnetische Interferenz -Unterdrückungskomponente
Ferrit ist ein ferromagnetisches Material mit einer kubischen Gitterstruktur. Sein Herstellungsprozess und die mechanischen Eigenschaften ähneln der Keramik und seine Farbe ist grau schwarz. Eine häufig verwendete Art von Magnetkern in elektromagnetischen Interferenzfiltern ist Ferritmaterial, und viele Hersteller liefern Ferritmaterialien, die speziell für die Unterdrückung der elektromagnetischen Interferenz ausgelegt sind. Das Merkmal dieses Materials ist ein sehr hoher Frequenzverlust. Die wichtigsten Leistungsparameter für Ferriten zur Unterdrückung elektromagnetischer Interferenzen sind die magnetische Permeabilität μ und die Sättigungsmagnetdichte BS. Die magnetische Permeabilität μ kann als komplexe Zahl ausgedrückt werden, wobei der reale Teil die Induktivität und den imaginären Teil bildet, der den Verlust darstellt, was mit der Frequenz zunimmt. Daher ist seine äquivalente Schaltung eine Serienschaltung, die aus einem Induktor L und einem Widerstand R besteht, die beide Frequenzfunktionen sind. Wenn der Draht diesen Ferritkern durchläuft, nimmt die Impedanz der gebildeten Induktivität mit zunehmender Frequenzform in Form zu, der Mechanismus ist jedoch bei unterschiedlichen Frequenzen völlig unterschiedlich.


Im Niederfrequenzbereich besteht die Impedanz aus der induktiven Reaktanz der Induktivität. Bei niedrigen Frequenzen ist R sehr klein und die magnetische Permeabilität des Magnetkerns hoch, was zu einer großen Induktivität führt. L spielt eine wichtige Rolle, und elektromagnetische Interferenzen werden reflektiert und unterdrückt. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Verlust des Magnetkerns relativ gering, und das gesamte Gerät ist ein niedriger Verlust, einen mit hohen Q-charakteristischen Induktor, der anfällig für Resonanz ist. Daher kann im Niederfrequenzbereich nach Verwendung von Ferritperlen manchmal eine Interferenzverbesserung auftreten.


Im Hochfrequenzbereich besteht die Impedanz aus Widerstandskomponenten. Mit zunehmender Frequenz nimmt die magnetische Permeabilität des Magnetkerns ab, was zu einer Abnahme der Induktivität des Induktors und einer Abnahme der induktiven Impedanzkomponente führt. Zu diesem Zeitpunkt nimmt jedoch der Verlust des Magnetkerns zu und die Widerstandskomponente nimmt zu, was zu einer Zunahme der Gesamtimpedanz führt. Wenn Hochfrequenzsignale durch Ferrit verlaufen, wird elektromagnetische Interferenz zur Ablassung in Wärmeenergie absorbiert und umgewandelt.


Ferrit -Unterdrückungskomponenten werden in gedruckten Leiterplatten, Stromleitungen und Datenleitungen häufig verwendet. Wenn Ferrit-Unterdrückungskomponenten zum Endleitungseinlassende der gedruckten Leiterplatte hinzugefügt werden, kann Hochfrequenzstörungen herausgefiltert werden. Ferrit-Magnetringe oder Perlen sind speziell entwickelt, um Hochfrequenzinterferenz- und Spike-Interferenz auf Signallinien und Stromleitungen zu unterdrücken, und sie können auch die Interferenz für elektrostatische Entladungsimpuls aufnehmen.

 

Voltage Regulator Switch

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