磁珠和电感都是电子电路中常见的磁性电子元器件,它们在电路设计中各有独特的作用。
一、结构差异
电感:主要由金属线圈缠绕在磁芯上构成,有时还包括外壳。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
磁珠:其内部金属部分折叠后,外围包裹着铁氧体磁性材料。磁珠从结构上跟电感基本相似,主要是磁芯、线圈的匝数上存在差异。
二、工作原理
电感:作为储能器件,电感能够把电能转化为磁能存储起来。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉第电磁感应定律,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。
磁珠:则是一种能量转换(消耗)器件,将流过的高频信号以热能的形式消耗掉。磁珠是一种阻抗随频率变化的电阻器,其等效电路是一个DCR电阻串联一个电感L(f),并联一个电容C(f)和一个电阻R(f)。DCR是一个恒定值,但电感L(f)、电容C(f)和电阻R(f)三个元件都是频率的函数,它们的感抗、容抗和阻抗会随着频率的变化而变化。
三、电路标识与单位
电感:通常用“L”打头来表示(不同电感标识符号会有部分差异),单位是亨利(H)、毫亨利(mH)或微亨利(μH)。
磁珠:一般以“FB”打头,也可以用“L”来标识(但通常与电感区分开),单位是欧姆(Ω)。磁珠阻抗是在特定条件下测得的,如“1000Ω@100MHz”,表示在100MHz的频率下,磁珠的阻抗为1000Ω。
四、关键参数与特性
电感:
电感值:决定了产生感应电动势的强弱,代表了电感器存储磁场能量的能力。
额定电流与饱和电流:额定电流是电感设计上最大的可用电流;饱和电流是当电感电流增加到一定程度时,电感的感量会下降,电感抑制电流变化能力会下降,导致系统工作异常或电感烧毁的电流值。
自谐频率:是电感与其等效电容构成的谐振电路的频率。为确保电感符合设计要求,选择电感时自谐频率应高于电路的工作频率。
磁珠:
阻抗:阻抗越大,抑制噪声的效果越好。
直流电阻(DCR):指直流电流通过磁珠时,磁珠的电阻值。DCR越小,分压值越小,即对有用信号的衰减也越小。
额定电流:指磁珠正常工作时允许通过的最大电流。
五、应用场景
电感:主要应用在电源电路或储能滤波电路中,用于储存和释放电能。
磁珠:用于吸收高频干扰,通常用在电源之间或者信号线上,以滤除高频噪声。
六、滤波性能与干扰抑制
电感滤波是将电能转化为磁能,磁能将通过两种方式影响电路:一种方式是重新转换回电能,表现为噪声;一种方式是向外部辐射,表现为EMI(电磁干扰)。
磁珠是将电能转换为热能,不会对电路构成二次干扰。磁珠利用其电阻成分能充分地利用高频噪声,并将之转换为热能已达到彻底消除高频噪声的目的。从EMC(电磁兼容)的层面说,由于磁珠能将高频噪声转换为热能,因此具有非常好的抗辐射功能,是常用的抗EMI器件。
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