磁珠磁環使用的注意事項及主要失效機理
磁珠磁環的主要失效機理是機械應力和熱應力,磁珠的失效機理之一是熱失效,失效的原因是磁珠上通過了較大的電流,電流在磁珠的直流電阻Rdc上產生熱耗,熱量較大不能及時被散掉,會導致磁珠整體受熱不均勻,從而產生內應力導致出現裂紋,裂紋的出現,使導磁材料的導磁性能受到損傷,因此高頻波動信號在導磁材料上的磁力線傳輸受到影響,使濾波效果變差。
磁珠專用于抑制信號線、電源線上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。磁珠是用來吸收超高頻信號,像一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種蓄能元件,用在LC振蕩電路,中低頻的濾波電路等,其應用頻率范圍很少超過50MHZ。磁珠有很高的電阻率和磁導率,等效于電阻和電感串聯,但電阻值和電感值都隨頻率變化。
磁珠磁環的主要失效機理是機械應力和熱應力。作為導磁材料,磁珠磁環的脆性較強,在受到外部機械應力(如沖擊、碰撞、PCB翹曲)的時候,磁珠本體易出現裂紋。因此磁珠和磁環的使用需要注意以下事項:
1.磁珠在PCB板上布局安裝時,不得在直插接插件的3cm范圍內,平插接插件不受此限制;
2.磁環在導線上安裝后,需要進行固定,固定材料使用硅膠,熱熔后粘接方式固定;
3.磁珠的失效機理之一是熱失效,失效的原因是磁珠上通過了較大的電流,電流在磁珠的直流電阻Rdc上產生熱耗(Q=I2*Rdc),熱量較大不能及時被散掉,會導致磁珠整體受熱不均勻,從而產生內應力導致出現裂紋,裂紋的出現,使導磁材料的導磁性能受到損傷,因此高頻波動信號在導磁材料上的磁力線傳輸受到影響,使濾波效果變差。
推薦產品
- 合金電阻
合金電阻最高功率可達2W,最低TCR為±50ppm,適用于作電流探測用電阻器,如電源電路,發動機用電路等,機械強度高,高頻特性優越,產品符合ROHS指令以及無鹵素要求
- 固態鋁電解電容
插件固態電容是超高工作電壓系列。適用于電源,工業設備等;105℃的可負載壽命為2000小時,產品全面符合rohs指令要求
- 大電流型磁珠
大電流磁珠在同樣尺寸下比插裝磁珠可產生較高的阻抗值,與傳統的磁珠不統,片式磁珠無引線,只要簡單的安裝到PCB板上就可抑制EMI和RFI,此產品都符合EIA標準,可以利用SM...
- 防浪涌通用型壓敏電阻
防浪涌壓敏電阻擁有電壓范圍寬,反應速度快,非線性指數大,無極性,通流量大,無續流,壽命長的特點,產品全面符合RoHS、REACH、無鹵環保要求
- 立式(插件)固定電感
立式固定電感器是一種常用電感器件,它廣泛用于各類電子設備濾波、振蕩、延遲及陷波等電子回路中
- 超低阻值厚膜電阻
超低阻值厚膜電阻阻值范圍在10m ohm~1000m ohm,體積小,重量輕,適于作電流探測用,產品符合ROHS指令及無鹵素要求
同類文章排行
- 磁珠磁環使用的注意事項及主要失效機理
- 共模電感是由什么結構組成
- 選型過程中共模電感需要重點注意的幾個參數
- 我們所熟知的共模電感工作原理你知道嗎?
- TVS二極管的器件特性和工作原理
- TVS二極管器件的主要參數
- 功率電感在升壓電路中起到哪些作用呢?
- 高壓瓷片電容和安規電容的區別在哪里
- 正負溫度系數熱敏電阻的檢測方法
- 貼片共模電感的封裝類型
最新資訊文章
- 磁珠磁環使用的注意事項及主要失效機理
- 共模電感是由什么結構組成
- 選型過程中共模電感需要重點注意的幾個參數
- 我們所熟知的共模電感工作原理你知道嗎?
- TVS二極管的器件特性和工作原理
- TVS二極管器件的主要參數
- 電容器被擊穿的條件
- 安規電容選型過程中的主要要點
- 功率電感在升壓電路中起到哪些作用呢?
- 高壓瓷片電容和安規電容的區別在哪里