使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策

上一篇文章中介绍了电感的基本特性。本文将介绍实际的噪声对策,并通过与铁氧体磁珠(电感大家族的成员,同样经常被用于降噪对策)的比较来展开话题。
使用电感的降噪对策
仅使用电容无法充分消除噪声时,可以考虑使用电感。降噪对策中使用的电感大致有两种。
①绕组型电感:构成滤波器
②铁氧体磁珠:将噪声转换为热
电感和铁氧体磁珠的阻抗特性
在进入使用电感和铁氧体磁珠降噪的对策介绍之前,先来了解一下它们的基本特性。虽然铁氧体磁珠被归类为电感,但其频率-阻抗特性与普通电感不同。
铁氧体磁珠与普通电感相比,具有电阻分量r较大、q值较低的特性。利用该特性可消除噪声。
另外,直流电流特性也不同。
普通的电感可容许较大的直流叠加电流,只要在其范围内,阻抗不怎么受直流电流的影响,谐振点也几乎不变。相比之下,铁氧体磁珠对于直流电流容易饱和,饱和会导致电感值下降,谐振点向高频段转移。这会导致滤波器特性变化,因此需要特别注意。
下面开始介绍使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策。
①绕组型电感:构成滤波器
下面是关于使用了电感的π型滤波器的介绍。在低频段,因电感和电容而发挥低通滤波器的作用。到了高频段,由于电感会变现为电容、电容会表现为电感,从而π型滤波器起到高通滤波器的作用,因此无法获得噪声消除效果。
②铁氧体磁珠:将噪声转换为热
铁氧体磁珠在低频段基本上也起到低通滤波器的作用。但是,如前所述,在这个频段对于直流电流容易饱和,使用这种电感值下降的铁氧体磁珠很难消除目标频段的噪声。
接下来请看右侧的曲线图。电抗降低并存在与电阻分量交叉的点。当超过这个被称为“交叉点”的频段后,铁氧体磁珠将起到电阻的作用,具有将噪声转换为热的功能。这是与内置绕组型电感的滤波器之间的巨大差异。而在更高频段,则与绕组型电感相同,发挥高通滤波器的作用。
使用了铁氧体磁珠的滤波器,不仅可将噪声旁路消除,还可将噪声转换为热,因此有望实现优异的噪声消除性能。但是,需要注意其直流偏置电流特性。


充电电池的基本知识
采用NuMicro M05132读写接触式IC卡接口电路
不到两年,PCI-SIG宣布完成PCIe 5.0标准制定工作
深入理解SerDes系列之三
65W氮化镓(GaN)充电头PD快充方案
使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策
泰国5G的拍卖已超出了政府预期的结果
瑞萨电子正式成为RT-Thread金牌会员:进一步加速RA生态发展
TE推出的M8/M12连接器系统提供了一个完整的解决方案
手机电池供应商飞毛腿5000万港元布局印度
电流互感器原理及作用
IAG与波音正式签订了购买200架737 MAX飞机的意向协议
RT9259A应用电路及参数
中国EDA产业能否突围?
为了对抗华为,美国召开5G峰会?
小米6代言人明日揭晓,小米6发布会还会远吗?
电动机运行过热的原因及处理
六自由度机械臂轨迹规划仿真
大数据分析的重要性
详解自动化工厂的十大标配组成