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貼片磁珠 BLM15AG221SN1D 0402 220pF±25% 參數規格:
| 形狀 | SMD |
|---|---|
| 長度 | 1.0mm |
| 長度公差 | ±0.05mm |
| 寬度 | 0.5mm |
| 寬度公差 | ±0.05mm |
| 厚度 | 0.5mm |
| 厚度公差 | ±0.05mm |
| 工作溫度范圍 | -55℃ to 125℃ |
| 質量(標準值) | 0.001g |
| 電路數目 | 1 |
| 額定電流(at 85℃) | 450mA |
| 額定電流(at 125℃) | 450mA |
| 直流電阻(max) | 0.29Ω |
| 阻抗(at 100MHz) | 220Ω |
| 阻抗(at 100MHz)公差 | ±25% |
| 尺寸代碼(單位為mm) | 1005 |
什么是鐵氧體磁珠電感器?
除了雜散電容小之外,鐵氧體磁珠電感還具有另一個優異性 能。在高頻時,這種電感器不是用作電感器而是用作電阻器,以熱的形式耗散噪聲。 下圖所示為鐵氧體磁珠電感器和高頻濾波器電路線圈所顯示的阻抗曲線。“Z”表示阻抗,“R”表示電阻。在鐵氧體磁珠電感器中“R”值較高。
片狀鐵氧體磁珠電感器的結構
下圖所示為片狀鐵氧體磁珠電感器的結構。構成穿心電極的 電極布局印刷在鐵氧體板上。這些板堆疊形成片狀電感器。 當需要大阻抗時,每個板上的電極布局通過通孔連接形成繞線電極型片狀電感器。 與普通電感器不同,2種片狀型都設計為小雜散電容式。
阻抗特性
鐵氧體磁珠電感器的阻抗是根據材料和內部結構發生變化的。下圖所示為信號波形隨著阻抗變化的示例。信號頻率為 10MHz。選擇鐵氧體磁珠電感器時,必須考慮噪聲頻帶中的阻抗和阻抗梯度。

選擇片狀鐵氧體磁珠時應該注意什么事項?

1.片狀鐵氧體磁珠的直流重疊特性
片狀鐵氧體磁珠是一種使用鐵氧體的電感器。因此,當大電流通過時,需要特別注意由于磁飽和所造成的性能改變。
圖1是電流通過片狀鐵氧體磁珠時的阻抗值的變化示例。
圖1:片狀鐵氧體磁珠的直流重疊特性示例
正因如此,當大電流通過片狀鐵氧體磁珠時,阻抗值會下降,所以如果在大電流通過的位置進行使用,可能無法達到預期的效果。在這種情況下,就需要考慮選擇能充分承受額定電流的元器件,或者在初期選擇阻抗較高的元器件。
但是,鐵氧體磁珠的磁飽和只發生在大電流通過時,如果電流下降,性能會復原,因此,在只是瞬間增加電流的電路中也可能不會出現問題。(當然,也可能會出現該瞬間的磁飽和發生障礙的情況。。。)因為很難詳細追查其影響,所以我認為在通過實機評估可以認定鐵氧體磁珠沒有正常運行時,很好對其進行疑似磁飽和的處理。
2.鐵氧體磁珠造成信號波形出現過沖、下沖的應對措施
如果在數字電路中使用鐵氧體磁珠,則可能會發生波形中出現過沖和下沖的情況。(圖2)
圖2:片狀鐵氧體磁珠造成過沖和下沖的示例
因為鐵氧體磁珠的電感和電路其他部分的電容(IC的輸入電容等)會引發諧振,所以這個現象很容易發生在阻抗曲線陡峭的鐵氧體磁珠上。為了改善這種情況,可以采取與鐵氧體磁珠串聯放置一個阻尼電阻的方式。由于通過加入阻尼電阻,可以經由電阻吸收諧振能量,因此諧振會變小,從而降低過沖和下沖。(圖3)
圖3:通過阻尼電阻進行改善的示例
但是,由于使用阻尼電阻會引發該部分電壓下降,所以需要注意信號峰值變低是否會發生問題。鐵氧體磁珠的特質是阻抗曲線越陡峭,內部消耗越小,諧振越容易發生,而阻抗曲線越平緩,諧振越不容易發生,所以不要使用阻抗曲線過于陡峭的鐵氧體磁珠也可以防止過沖及下沖。
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