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    磁環電感的原理與作用

    文章出處:頤特電子責任編輯:頤特電子人氣:-發表時間:2016-04-12 20:37【

    磁環電感的原理與作用  

    磁環電感的作用和原理說明:

    電感是導線內通過交流電流時,在導線的內部周圍產生交變磁通,導線的磁通量與生產此磁通的電流之比。

    當電感中通過直流電流時,其周圍只呈現固定的磁力線,不隨時間而變化;可是當在線圈中通過交流電流時,其周圍將呈現出隨時間而變化的磁力線。根據法拉弟電磁感應定律---磁生電來分析,變化的磁力線在線圈兩端會產生感應電勢,此感應電勢相當于一個“新電源”。當形成閉合回路時,此感應電勢要產生感應電流。由楞次定律知道感應電流所產生的磁力線總量要力圖阻止磁力線的變化的。磁力線變化來源于外加交變電源的變化,故從客觀效果看,電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。電感線圈有與力學中的慣性相類似的特性,在電學上取名為“自感應”,通常在拉開閘刀開關或接通閘刀開關的瞬間,會發生火花,這自感現象產生很高的感應電勢所造成的。

    總之,當電感線圈接到交流電源上時,線圈內部的磁力線將隨電流的交變而時刻在變化著,致使線圈產生電磁感應。這種因線圈本身電流的變化而產生的電動勢 ,稱為“自感電動勢”。

    由此可見,電感量只是一個與線圈的圈數、大小形狀和介質有關的一個參量,它是電感線圈慣性的量度而與外加電流無關。

    數碼設備傳輸線帶有一根圓柱形的東西。這個是什么呢?是磁環,抗干擾磁環,或者說吸收磁環、鐵氧體磁環。

    為什么要設置抗干擾磁環?電腦機箱內的主板、CPU、電源、及IDE數據線都工作于很高的頻率狀態下,所以導致機箱里存在著大量的空間雜散電磁干擾信號,而信號強度也是機箱外的數倍至數十倍!沒有磁環的USB線在這個空間內沒有采取屏蔽措施,那么這些USB線成了很好的天線,接收周圍環境中各種雜亂的高頻信號,而這些信號疊加在本來傳輸的信號上,甚至會改變原來傳輸的有用信號,容易出現問題。  吸收磁環,又稱鐵氧體磁環,常用于可拆卸的分離時磁環,它是電子電路中常用的抗干擾元件,對于高頻噪聲有很好的抑制作用,一般使用鐵氧體材料(Mn-Zn)制成。磁環在不同的頻率下有不同的阻抗特性,一般在低頻時阻抗很小,當信號頻率升高磁環表現的阻抗急劇升高。使正常有用的信號很好的通過,又能很好的抑制高頻干擾信號的通過,而且成本低廉。

    鐵氧體是一種利用高導磁性材料滲合其他一種或多種鎂、鋅、鎳等金屬在2000℃燒聚而成,

    在低頻段,鐵氧體抗干擾磁心呈現出非常低的感性阻抗值,不影響數據線或信號線上有用信號的傳輸。而在高頻段,從10MHz左右開始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,電阻性分量卻迅速增加,當有高頻能量穿過磁性材料時,電阻性分量會把這些能量轉化為熱能耗散掉。這樣構成一個低通濾波器,使高頻噪音信號有大的衰減,而對低頻有用信號的阻抗可以忽略,不影響電路的正常工作。

    不同的鐵氧體抑制元件,有不同的較佳抑制頻率范圍。通常磁導率越高,抑制的頻率越低。此外,鐵氧體的體積越大,抑制效果越好。在體積一定時,長而細的形狀比短而粗的抑制效果好,內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題,抑制元件橫截面越大,越不易飽和,可承受的偏流越大。

    為了提高傳輸速率及穩定性,也為了減小傳輸線在傳送數據時對其他設備,如聲卡的干擾,設計了靜電屏蔽層。這個屏蔽層是由一個較薄的金屬箔片或者是多股細銅絲編織成網狀做成,應用的是靜電場的表面效應原理。也是將數據傳送線的外表面包上一層金屬膜,并將這個屏蔽層與機箱進行接地,可以很好地將數據線與空間干擾信號隔離!磁環在不同的頻率下有不同的阻抗特牲。在低頻時阻抗很小,當信號頻率升高后磁環的阻抗急劇變大。

    大家都知道,信號頻率越高,越輻射出去,而的信號線都是沒有屏蔽層的,這些信號線成了很好的天線,接收周圍環境中各種雜亂的高頻信號,而這些信號疊加在傳輸的信號上,甚至會改變傳輸的有用信號,嚴重干擾電子設備的正常工作,降低電子設備的電磁干擾(EM)已經是考慮的問題。在磁環作用下,即使正常有用的信號順利地通過,又能很好地抑制高頻于擾信號,而且成本低廉。


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    電路中磁環電感分為幾種材料?


     1、磁環的型號是各制造商命名的,不存在行業或其他標準,因此,這個型號可能存在。


     2、材料問題。磁環材質大致有錳鋅鐵氧體、鎳鋅鐵氧體、鐵粉三種,分別主要用于功率變壓器、共模濾波器、飽和電感;EMC;高頻電感。


     3、電路中的磁環的作用參考第二點。


     4、非晶磁環,是用非晶材料加工的磁性元件。根據所用非晶帶材的材質不同,可分為鐵基非晶,鈷基非晶等等。根據材料的形狀,可分為帶材型磁環和粉末型磁環。非晶的特點的飽和磁密遠高于普通鐵氧體和粉末磁芯,但隨著頻率升高,磁導率會很快下降,一般用于幾十K到上百K的頻帶。


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