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使用磁珠更好吗?磁珠在原理上可以等效为电感,所以EMI和EMC电路中的磁珠起到电感抑制的作用,主要是抑制高频传导干扰信号;磁珠可以等效为电感,但等效电感不同于电感线圈。磁珠和电感线圈最大的区别是电感线圈有分布电容。但是对于电感线圈来说,电感越大,电感线圈的分布电容越大,这两种效应会相互抵消。另外,当穿芯电感的工作频率很高时,磁珠中也会产生涡流,相当于穿芯电感的磁导率降低。
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面有什么区别和特点?使用磁珠更好吗?磁珠在原理上可以等效为电感,所以EMI和EMC电路中的磁珠起到电感抑制的作用,主要是抑制高频传导干扰信号;磁珠可以等效为电感,但等效电感不同于电感线圈。磁珠和电感线圈最大的区别是电感线圈有分布电容。因此,电感线圈相当于与分布电容并联的电感。理论上,为了抑制传导的干扰信号,要求抑制电感的电感越大越好。但是对于电感线圈来说,电感越大,电感线圈的分布电容越大,这两种效应会相互抵消
磁珠,也就是穿芯电感,是一种少于一匝的电感线圈。但是,穿芯电感的分布电容比单线圈电感小几倍到几十倍。因此,穿芯电感的工作频率高于单线圈电感
穿芯电感的电感通常很小,从几微亨到几十微亨不等。电感与导线的尺寸和长度以及穿芯电感器中磁珠的横截面积有关,但是磁珠相对磁导率uy也与磁珠的电感有关
另外,当穿芯电感的工作频率很高时,磁珠中也会产生涡流,相当于穿芯电感的磁导率降低。这时候我们通常用有效渗透率。有效磁导率是磁珠在一定工作频率下的相对磁导率。但由于磁珠的工作频率只是在一个范围内,实际应用中通常采用平均磁导率。