<p>下面讲解选择铁氧体磁珠时的要点。</p>
<p><strong>形状篇</strong><br />
要点:选择适合电缆的铁氧体磁珠!</p>
<p>线圈的情况下,Ae/Le以以下样式表示(外形尺寸),它与阻抗成正比,外形条件按照以下条件顺序比较好。</p>
<img alt="形状篇" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4a2c579c-ee8a-4dfb-bee4-0bfe5463ade5" src="/sites/default/files/inline-images/1.JPG" />
<p><strong>例</strong></p>
<p><img alt="例" data-entity-type="file" data-entity-uuid="eca7b686-62b6-4f2f-adc3-44fd6a1a7a97" src="/sites/default/files/inline-images/2.JPG" /></p>
<p><strong>卷数篇</strong></p>
<p><strong>要点 :</strong></p>
<ul>
<li>低频(~300MHz) 状态下,效果与卷数成正比!</li>
<li>高频 (300MHz~) 状态下,卷数要高达3圈!</li>
</ul>
<p><strong>要点1 低频领域 </strong><br />
阻抗与线圈的</p>
<ul>
<li>实际横截面积成正比</li>
<li>与实际磁路长度成反比</li>
<li>与电线的卷数 (N) 的平方成正比</li>
</ul>
<p><img alt="低频领域 " data-entity-type="file" data-entity-uuid="dd443608-e126-4208-8f4a-d8f2993c355b" src="/sites/default/files/inline-images/3.JPG" /></p>
<p><strong>要点2 高频领域 </strong><br />
卷数少的情况下,杂散容量的影响很小,所以阻抗能够延伸至高频带域。<br />
但是,卷数一旦增多。受杂散容量变大影响,共振点向低频侧移动,于是高频带域的阻抗便降低。</p>
<p><img alt="高频领域" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4351f072-12c7-4ae1-bd58-46c0826318e1" src="/sites/default/files/inline-images/4.JPG" /></p>
<p>根据情况不同,也有认为「卷数增加特性反而恶化」的情况。</p>
<p><strong>例</strong></p>
<p><img alt="例2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8357c4fc-4c23-4562-bc6d-e4eb39b182d2" src="/sites/default/files/inline-images/5_0.JPG" /></p>
<p><strong>材料篇</strong></p>
<p>要点:如果是村田材料的话就没有必要担心了。</p>
<p>村田量产的铁氧体材料是Ni-Zn铁氧体。</p>
<p>材料本身使用的是为了提高性能、寻求稳定性而严格筛选的材料。</p>
<p>通过改变调和比例而产生复合材料,但是如果是目前的噪声频率(30MHz~)的话,无论何种材料,差异都不会很大。(在低频领域有差异)</p>
<p><img alt="材料篇" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4589ee73-0f31-4542-a4d3-5cd9df6dd9e5" src="/sites/default/files/inline-images/6.JPG" /></p>
<p><strong>要点1 低频静噪必要时</strong><br />
选择μ’大的材料!!</p>
<p><strong>要点2 高频静噪必要时</strong><br />
材料之间的差异几乎没有!!</p>
<p>通常用于辐射对策的情况下,只要是村田的材料,就没有必要拘泥于材料的种类。</p>
<p><strong>总结</strong><br />
只要遵循以上原则,就能够选出合适的铁氧体磁珠。</p>
<p><strong>形状</strong><br />
选择内径极小的铁氧体磁珠(最重要)<br />
比外形的长度更长 → 效果的顺序「内径」「长度」「外形」</p>
<p><strong>卷数</strong><br />
通常通过卷数的平方能够获得效果!<br />
超过300MHz的情况,请勿绕3圈以上!</p>
<p><strong>材料</strong><br />
如果是村田的材料,高频(30MHz~)的情况下几乎没有差异!</p>