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姜堰跑道磁環(huán)定制近期行情【磁豐電子】

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發(fā)布時間:2020-12-10 11:17  







電源線上的磁環(huán)作用



電源線磁環(huán)即是把磁環(huán)安裝上電源線上,被稱之為電源線磁環(huán)。那么要如何安裝,才能把磁環(huán)在電源線上發(fā)揮無窮的效果,為了能使電源線上遇到的干擾問題,。電源線上有干擾,通常是電源線上安插在電子設備或其他電子產品上才會出現(xiàn)干擾,本身電線是沒有干擾能把電子產品傳輸錯誤,干擾能使電子產品無法運行。只要電源線上加了磁環(huán),能較好的解決電子產品上的干擾,因為電源線是電子產品傳輸?shù)谋亟浿?,所以把磁環(huán)安裝在電源線能較好的打擊干擾。磁環(huán)通常是直接穿在電源線上,通過注塑保護起來,使磁環(huán)沒那么容易碰碎,也可以反復多繞一圈,繞的越多,效果就越好。如果有足夠的空間,也可以繞多一圈,盡量選擇體積大,內孔小,長度長的磁環(huán),原因是含的材料比較多,含的材料越多,性能越強。



磁環(huán)和磁芯有什么區(qū)別?



磁芯是指由各種氧化鐵混合物組成的一種燒結磁性金屬氧化物。例如,錳-鋅鐵氧體和鎳-鋅鐵氧體是典型的磁芯體材料。錳-鋅鐵氧體具有高磁導率和高磁通密度的特點,且在低于1MHz 的頻率時,具有較低損耗的特性。鎳-鋅鐵氧體具有極高的阻抗率、不到幾百的低磁導率等特性,及在高于1MHz的頻率亦產生較低損耗等。鐵氧體磁芯用于各種電子設備的線圈和變壓器中。

磁環(huán)就是指吸收磁環(huán),電子設備輻射和泄漏的電磁波不僅嚴重干擾其他電子設備正常工作,導致設備功能紊亂、傳輸錯誤、還威脅著人類的健康與安全,危害非常大。因此降低電子設備的電磁干擾(EMI)已經是必須考慮的問題。









各種磁環(huán)的運用及區(qū)別



國內外有許多鐵氧體制造商。這里以美國Magnetics公司生產的錳鋅鐵氧體為例介紹其應用現(xiàn)狀。基礎材料有三種類型:電信基礎材料、寬帶和電磁干擾材料以及電力材料。電信用鐵氧體的磁導率范圍為750至2300,低損耗因數(shù),高品質因數(shù)Q,以及與溫度/時間的穩(wěn)定磁導率關系。它是運行中滲透率下降慢的一種,每十年下降3% ~ 4%。廣泛用于高Q濾波器、調諧濾波器、負載線圈、阻抗匹配變壓器、接近傳感器。寬帶鐵氧體通常也稱為高磁導率鐵氧體,磁導率分別為5000、10000和15000。其特點是低損耗因數(shù)、高磁導率和高阻抗/頻率。廣泛用于共模濾波器、飽和電感、電流互感器、漏電保護器、絕緣變壓器、信號和脈沖變壓器,以及寬帶變壓器和電磁干擾。功率鐵氧體具有4000~5000 Gs的高飽和磁感應強度。此外,它具有低損耗/頻率關系和低損耗/溫度關系。也就是說,隨著頻率的增加,損耗幾乎沒有增加。隨著溫度的升高,損耗變化不大。廣泛用于功率扼流圈、并聯(lián)濾波器、開關電源變壓器、開關電源電感、功率因數(shù)校正電路。


非晶在開關電源EMI中的應用


開關噪聲

SPS的主要噪聲是由于二極管斷開時的反向恢復現(xiàn)象發(fā)生的。當隨換流外加反向電壓時,由于載流子被存儲在二極管的PN結,因而在載流子消失的前一段時間里,電流也會反向流動,致使載流子消失時反向恢復電流急劇減少而發(fā)生很大的電流變化(di/dt)。另外,從理論上說,沒有PN結的肖特基二極管(SBD)里不會存在載流子,因而也就不會有恢復現(xiàn)象的存在。但實際上,由于受結電容的影響,會不同程度地觀測到類似波形,所以也會有噪聲的發(fā)生。

為了防止噪聲,過去一般都采用RC吸收網(wǎng)絡。這種RC吸收網(wǎng)絡是使電阻和電容跟二極管并聯(lián)用電容器吸收由二極管發(fā)生的開關噪聲,但電阻上的損耗和發(fā)熱問題還有待于改善。

三、磁緩沖器

磁緩沖器與二極管呈串聯(lián)狀態(tài)插入電感器,使二極管的虛線所示狀態(tài),并通過控制恢復峰值及其變化率(di/dt)來控制開關噪聲的產生。這種現(xiàn)象一般稱作軟恢復。同時這種緩沖器還對SBD等低耐壓得元件起一種免遭浪涌電壓破壞的保護作用。

開關瞬變現(xiàn)象時磁緩沖器的工作性能原理。在瞬變電流發(fā)生期間,由于帶有大電抗而控制了浪涌的發(fā)生。并在穩(wěn)定期使電抗幾乎減小為零。也就是說,是一種只在瞬變期作為電抗進行工作并具有自控式磁開關的電抗器。

實測磁化曲線說明一下其工作原理。當正向電流通向二極管時,磁芯飽和并處于B-H曲線的1位置上。這時,電感處于zui低狀態(tài)。當二極管從ON向OFF轉換時,磁芯就會通過路線2發(fā)生磁通變化,但要加以控制,以使達到軟恢復狀態(tài)。當二極管完全達到OFF時,磁芯即處于3的狀態(tài)。

其次,當二極管從OFF向ON轉換時,正向電流開始通向二極管,并加以電流控制,直至磁芯在4路線上被磁化、電感增加及磁芯達到飽和。


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