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磁環電感的原理與作用
磁環電感
的作用和原理說明:
電感是導線內通過交流電流時,在導線的內部周圍產生交變磁通,導線的磁通量與生產
此磁通的電流之比。
當電感中通過直流電流時,其周圍只呈現固定的磁力線,不隨時間而變化;可是當在
線圈中通過交流電流時,其周圍將呈現出隨時間而變化的磁力線。根據法拉弟電磁感應
定律---磁生電來分析,變化的磁力線在線圈兩端會產生感應電勢,此感應電勢相當
于一個“新電源”。當形成閉合回路時,此感應電勢就要產生感應電流。由楞次定律知道
感應電流所產生的磁力線總量要力圖阻止磁力線的變化的。磁力線變化來源于外加交變
電源的變化,故從客觀效果看,電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。
電感線圈
有與力學中的慣性相類似的特性,在電學上取名為“自感應”,通常在拉開閘刀開關或接
通閘刀開關的瞬間,會發生火花,這自感現象產生很高的感應電勢所造成的。
總之,當電感線圈接到交流電源上時,線圈內部的磁力線將隨電流的交變而時刻在變化
著,致使線圈產生電磁感應。這種因線圈本身電流的變化而產生的電動勢,稱為“自感
電動勢”。
由此可見,電感量只是一個與線圈的圈數、大小形狀和介質有關的一個參量,它是電
感線圈慣性的量度而與外加電流無關。
數碼設備傳輸線帶有一根圓柱形的東西。這個是什么呢?是磁環,抗干擾磁環,或者說
吸收磁環、鐵氧體磁環。
為什么要設置抗干擾磁環?電腦機箱內的主板、CPU、電源、及 IDE數據線都工作于很
高的頻率狀態下,所以導致機箱里存在著大量的空間雜散電磁干擾信號,而信號強度也
是機箱外的數倍至數十倍!沒有磁環的USB線在這個空間內沒有采取屏蔽措施,那么這
些 USB線就成了很好的天線,接收周圍環境中各種雜亂的高頻信號,而這些信號疊加在
本來傳輸的信號上,甚至會改變原來傳輸的有用信號,容易出現問題。
吸收磁環,又稱鐵氧體磁環,常用于可拆卸的分離時磁環,它是電子電路中常用的抗干
擾元件,對于高頻噪聲有很好的抑制作用,一般使用鐵氧體材料(Mn-Zn)制成。磁環在不
同的頻率下有不同的阻抗特性,一般在低頻時阻抗很小,當信號頻率升高磁環表現的阻
抗急劇升高。使正常有用的信號很好的通過,又能很好的抑制高頻干擾信號的通過,而
且成本低廉。
鐵氧體是一種利用高導磁性材料滲合其他一種或多種鎂、鋅、鎳等金屬在 2000℃燒聚
而成,
在低頻段,鐵氧體抗干擾磁心呈現出非常低的感性阻抗值,不影響數據線或信號線上有
用信號的傳輸。而在高頻段,從 10MHz左右開始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,
電阻性分量卻迅速增加,當有高頻能量穿過磁性材料時,電阻性分量就會把這些能量轉
化為熱能耗散掉。這樣就構成一個低通濾波器,使高頻噪音信號有大的衰減,而對低頻
有用信號的阻抗可以忽略,不影響電路的正常工作。
不同的鐵氧體抑制元件,有不同的最佳抑制頻率范圍。通常磁導率越高,抑制的頻率就
越低。此外,鐵氧體的體積越大,抑制效果越好。在體積一定時,長而細的形狀比短而
粗的抑制效果好,內徑越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情況下,還存在
鐵氧體飽和的問題,抑制元件橫截面越大,越不易飽和,可承受的偏流越大。
為了提高傳輸速率及穩定性,也為了減小傳輸線在傳送數據時對其他設備,如聲卡的
干擾,設計了靜電屏蔽層。這個屏蔽層是由一個較薄的金屬箔片或者是多股細銅絲編織
成網狀做成,應用的是靜電場的表面效應原理。也就是將數據傳送線的外表面包上一層
金屬膜,并將這個屏蔽層與機箱進行接地,就可以很好地將數據線與空間干擾信號隔離!
磁環在不同的頻率下有不同的阻抗特牲。在低頻時阻抗很小,當信號頻率升高后磁環的
阻抗急劇變大。
大家都知道,信號頻率越高,越輻射出去,而的信號線都是沒有屏蔽層的,這些信號線
就成了很好的天線,接收周圍環境中各種雜亂的高頻信號,而這些信號疊加在傳輸的信
號上,甚至會改變傳輸的有用信號,嚴重干擾電子設備的正常工作,降低電子設備的電
磁干擾(EM)已經是考慮的問題。在磁環作用下,即使正常有用的信號順利地通過,又能
很好地抑制高頻于擾信號,而且成本低廉。
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磁環電感
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更新時間:2018-05-28 12:10:17 【
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