众所周知,磁珠和电感器是常用的电子设备,因为当用万用表测量时,它们是导电的;因此,许多人一直认为他们是“直的和阻塞的”,这是很容易混合在一起。然而,两者之间仍有许多不同之处。以下是详细介绍:
1、结构
磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成。磁珠将交流信号转换为热能,电感存储交流并缓慢释放。因此,电感是储能元件,磁珠是能量转换(消耗)装置。电感器的磁性材料不是闭合的,典型的结构是一根磁棒。磁力线的一部分穿过磁性材料(磁棒),另一部分在空气中;磁珠的磁性材料是封闭的,典型的结构是磁环。几乎所有的磁力线都在磁环中,不会发射到空气中。磁环中的磁场强度不断变化,这将在磁性材料中感应电流。选择磁滞系数高、电阻率低的磁性材料可以将这些高频能量转化为热能,然后加以消耗。相反,电感应选择磁滞系数低、电阻率高的磁性材料,使电感在整个频带内尽可能呈现相同的电感值。因此,结构和磁性材料的差异决定了磁珠和电感器之间的本质区别。
2、使用场合
电感主要用于开关电源、谐振、阻抗匹配和特殊滤波,而磁珠主要用于防止辐射,EMC的改善要比电感好得多。
3、应用要点
3.1电感的应用要点
(a) 当工作频率小于谐振频率时,电感值基本保持不变;应用期间,谐振频率应高于工作频率。
(b) 在谐振点以上,电感是电容性的。
(c) 当电感器用于电力滤波器时,需要考虑直流电阻引起的电压降,并且电感器的工作电流小于额定工作电流
(d) 电感器不单独使用滤波(在低频时阻抗非常小)。考虑到电感的输出波形,需要与电容配合;电容可以单独过滤。滤波期间是否需要电感,请参阅电源设计分析。
3.2磁珠的应用点
(a) 磁珠相当于电阻和电感的串联连接,但有趣的是,在低频时,zl>zr,磁珠是感知的,并反射噪声;在高频下,它是电阻式的,吸收噪声并将其转换为热能。转折点为zl=zr。即使磁珠阻抗Z(总阻抗)相同,转折点也不一定相同。转折点频率越低,电阻越强,表明吸收光谱范围越大,波形振荡和失真越小。选择磁珠时,电路噪声应大于转折点频率,磁珠吸收噪声,工作频率(有用信号)应小于转折点频率,以防止有效信号被磁珠衰减。
(b) 电路的工作频率低于谐振频率。
(c) 在过滤类似电感的电源时,应考虑直流阻抗、压降和额定电流。