社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
磁珠
电源入口加磁珠,出事了
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章! 一、 摘要磁珠主要由铁氧体及线圈组成,磁珠抑制干扰的主要原理是利用高频时通过电阻发热将干扰消耗。如果长期处于干扰强烈的情况下,磁珠有可能过热烧毁。二、 问题描述我们的产品用在工业现场,产品在发货约1万台,运行两个月后,从客户返回约10台损坏的设备,经过研发分析,这些损坏的产品都是同一个地方损坏,如下图1中的磁珠L1,、L3,磁珠外观有明显的烧毁痕
电子工程世界
2024-10-08
446浏览
案例|电源入口加磁珠,出事了
点击上方名片关注了解更多一、 摘要磁珠主要由铁氧体及线圈组成,磁珠抑制干扰的主要原理是利用高频时通过电阻发热将干扰消耗。如果长期处于干扰强烈的情况下,磁珠有可能过热烧毁。二、 问题描述我们的产品用在工业现场,产品在发货约1万台,运行两个月后,从客户返回约10台损坏的设备,经过研发分析,这些损坏的产品都是同一个地方损坏,如下图1中的磁珠L1,、L3,磁珠外观有明显的烧毁痕迹,但是前级的保险、TV,后
硬件笔记本
2024-09-05
479浏览
基于磁珠操纵的微流控系统,用于副溶血性弧菌的快速捕获和检测
病原微生物的快速生物检测在实际生物医学应用中备受关注。尽管该领域已取得了不小的进步,但利用微流控方法实现简单、快速的生物检测仍然具有挑战性。为解决上述近期,来自中国农业大学的研究人员提出了一种新颖的生物检测策略,该策略结合了毛细力驱动微流控芯片的精确检测控制与磁珠的多功能操作能力,能够高效捕获副溶血性弧菌,并能显著提高检测值。相关研究成果以“Manipulation of magnetic bea
MEMS
2024-06-08
552浏览
磁珠和电感的区别是什么
本质来说,磁珠和电感都是抑制高频信号,通过低频信号,而两者之所以不一样是因为材料工艺的不同,磁珠用的是铁氧体,而铁氧体的电阻是和频率强相关的,可以近似认为频率越高电阻越大(拐点之前);而电感,比如绕线电感,用料的本质是铜线圈,本身的DCR是很低的;磁珠的等效电路模型磁珠的阻抗曲线从磁珠的阻抗曲线可以看出,阻抗Z的曲线和电阻R的曲线大体是吻合的,也就是说,我们可以近似的把磁珠看作一个电阻随着频率增加
5G通信射频有源无源
2024-06-07
623浏览
为什么模拟地和数字地不建议用磁珠?找到答案了
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。之前发过一篇文章,文章中有一个观点:模拟地和数字地一般采用磁珠或0Ω电阻进行连接。评论区有两位朋友分别发表了自己的观点:首先我个人是非常认同这两位朋友的观点。Joy的观点:主要想表达具体情况具体分析,不能一概而论。首先说这个地要不要分,如果要分,该怎么连。不是说我看别人加了电容,然后我也去加,或者别人加了磁珠,我也用磁珠。到底该用什么需要先理论分析,然后实
硬件笔记本
2024-05-26
585浏览
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。01 滤波电容尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是
电子万花筒
2024-05-14
585浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?看完这篇终于有答案了~
点击上方名片关注了解更多一、0欧姆电阻重点介绍:模拟地和数字地单点接地只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果
硬件笔记本
2024-03-26
633浏览
基于磁珠的液滴微流控平台,用于细胞外囊泡的高效分离
细胞外囊泡(EVs)作为各种疾病的生物标志物正迅速受到研究人员的青睐,其可以充当来源细胞的宝贵信息载体。然而,尽管细胞外囊泡具有重要价值,但其在临床实践中的应用仍然有限。在众多限制因素中,最关键的因素之一是分离细胞外囊泡所面临的挑战。事实上,目前采用的主流细胞外囊泡分离方法存在分离纯度低、通量小以及重现性差等问题。据麦姆斯咨询报道,为解决上述问题,近期,来自意大利帕多瓦大学(University
MEMS
2024-03-12
580浏览
磁珠的选型(EMC整改)
磁珠,作为一种电感型的EMI静噪滤波器,其外观与电感颇为相似。目前,应用最为广泛的磁珠类型是铁氧体磁珠,也称作Ferrite Bead。它的度量单位是欧姆,根据型号的不同,磁珠能够抑制的频率范围广泛,覆盖MHz至GHz的噪声,因此它常被串联使用在信号线和电源线上,起到滤除噪声的作用。值得注意的是,磁珠在滤除噪声方面的机制与电容和电感存在显著差异。电容主要是通过提供一个低阻抗路径来隔离直流信号而允许
EMC标准
2024-03-07
1025浏览
电感与磁珠有什么区别?
▼关注公众号:工程师看海▼原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》:电感和磁珠这两个器件外形接近,有时候功能也相似,很多人认为二者都是“通直隔交”,而将二者混淆。实际上,不管是原理还是应用,电感和磁珠都有不小的区别。电感的磁材料是开放的,磁力线(磁感线)一部分通过磁芯,一部分通过空气,会对周围空间产生磁场干扰(也有一些电感具有屏蔽功能)。而磁珠的磁材料是封闭的,几乎所有的磁力线都
工程师看海
2024-01-25
741浏览
滤波、抗干扰、消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
▼关注公众号:工程师看海▼网文分享滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1 、滤波电容 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好
工程师看海
2024-01-08
932浏览
对比磁珠和电感对高频信号的抑制能力
01 高频抑制一、前言 昨天使用了频谱仪,测试了穿心磁珠对于高频信号抑制能力。下面对比一下一个10微亨的色环电感,在同样的情况下,对高频信号抑制能力 。使用频谱仪的跟踪功能,输出一个0dBm 射频信号,测量通过磁珠 和电感之后,对应信号的衰减特性。二、测量结果 首先利用导线连接频谱仪的输出与输入端口,频谱仪输出跟踪信号的功率为 0dBm。接下来,使用 Normalize 功能,将接收频谱进行归
TsinghuaJoking
2023-11-05
863浏览
没想到,串接了磁珠让通信总线暴雷
近日,一位软件工程师面临了一个让他烦恼已久的问题。在调试CPU和一个设备的通信过程中,频繁出现通信异常的情况,尤其是频率较高时,问题更加频繁出现。起初,他一直怀疑是软件的问题,努力尝试了各种改善软件的方法,然而问题却仍然没有得到解决。在无从下手的情况下,他决定寻求外部的帮助,于是找到了我,让我帮忙排查,到底是什么原因造成的。经过一番仔细排查,我注意到CPU和设备之间的通信总线上做了串联端接,本来是
PCB和原理图设计与共享
2023-10-25
955浏览
看了磁珠案例,我大赚几个亿
一、 摘要磁珠主要由铁氧体及线圈组成,磁珠抑制干扰的主要原理是利用高频时通过电阻发热将干扰消耗。如果长期处于干扰强烈的情况下,磁珠有可能过热烧毁。二、 问题描述我们的产品用在工业现场,产品在发货约1万台,运行两个月后,从客户返回约10台损坏的设备,经过研发分析,这些损坏的产品都是同一个地方损坏,如下图1中的磁珠L1、L3,磁珠外观有明显的烧毁痕迹,但是前级的保险、TV,后级的电源芯片都没有损坏。说
巧学模电数电单片机
2023-08-08
2568浏览
想要用好磁珠还真不容易:深入讲解磁珠的各个参数和应用场合
▼点击下方名片,关注公众号,获取更多精彩内容▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费视频和资料回复【加群】,【单片机】、【STM32】、【硬件知识】、【硬件设计】、【经典电路】、【论文】、【毕业设计】、【3D封装库】、【PCB】、【电容】、【TVS】、【阻抗匹配】、【资料】、【终端电阻】、【Keil】、【485】、【CAN】、【振荡器】、[USBCAN]、【PCB】、【智能手
玩转单片机与嵌入式
2023-07-31
3265浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
▼关注公众号:工程师看海▼只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。一般认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干
工程师看海
2023-06-20
875浏览
案例|电源入口加磁珠,出事了
点击上方名片关注了解更多文章来源:电子工程师笔记一、 摘要磁珠主要由铁氧体及线圈组成,磁珠抑制干扰的主要原理是利用高频时通过电阻发热将干扰消耗。如果长期处于干扰强烈的情况下,磁珠有可能过热烧毁。二、 问题描述我们的产品用在工业现场,产品在发货约1万台,运行两个月后,从客户返回约10台损坏的设备,经过研发分析,这些损坏的产品都是同一个地方损坏,如下图1中的磁珠L1,、L3,磁珠外观有明显的烧毁痕迹,
硬件笔记本
2023-06-02
1196浏览
想要用好磁珠,还真不容易
点击上方名片关注了解更多一、磁珠简介 磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的
硬件笔记本
2023-06-02
947浏览
一文看懂磁珠特性
关注+星标公众号,不错过精彩内容!1、磁珠的等效电路磁珠可以等效为电感、电阻、电容三者并联然后再串联一个电阻,这些阻容感的值都非常小,如下图所示,图中的R2是固定阻值,L1、R2、C1三者并联和频率相关,也就是说他们的阻抗随着频率变化而变化。下面以TDK品牌磁珠为例,型号:MMZ1005B121CT000,结合其基本参数详细说明一下磁珠的特性。磁珠主要分为两类,电源线用磁珠和信号线用磁珠,这款磁珠
单机片
2023-02-20
1814浏览
谈谈磁珠
更多经验分享,关注 加油射频工程师 磁珠,一般可以分为高Q磁珠(用于信号线上)和低Q磁珠(用于电源线上)[1]。今天的文章,主要关注点在低Q磁珠,即磁珠在电源线上的应用。磁珠在电源线上时,主要通过将噪声能量通过热量给耗散掉,这是非常理想的一种滤波方式。就像射频上的滤波器或者开关时,吸收式的对整个链路的特性肯定要优于反射式的。磁珠的特性(1) 频率阻抗曲线[2]由频率阻抗曲线可知,磁珠会有三种响应区
加油射频工程师
2023-02-16
1007浏览
【世说芯品】Bourns推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型电源磁珠电感器
美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、 SPB1005、 SPB1007、 SPB1012 和 SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体的屏蔽结构和极低直流电阻,感值从 72nH 到 440nH。该系列专为满足各种多相集成应用所设计,来满足提高效率、低磁场辐射和降低功率损耗的需求。全新五款的功率电感器系列提供多项 SMD 封装
Excelpoint世健
2022-12-08
992浏览
谈谈磁珠
更多经验分享,关注 加油射频工程师 磁珠,一般可以分为高Q磁珠(用于信号线上)和低Q磁珠(用于电源线上)[1]。今天的文章,主要关注点在低Q磁珠,即磁珠在电源线上的应用。磁珠在电源线上时,主要通过将噪声能量通过热量给耗散掉,这是非常理想的一种滤波方式。就像射频上的滤波器或者开关时,吸收式的对整个链路的特性肯定要优于反射式的。磁珠的特性(1) 频率阻抗曲线[2]由频率阻抗曲线可知,磁珠会有三种响应区
加油射频工程师
2022-11-17
931浏览
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
1滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1 、滤波电容 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。在实际工程中,要
电源研发精英圈
2022-10-08
836浏览
谈谈磁珠
更多经验分享,关注 加油射频工程师 磁珠,一般可以分为高Q磁珠(用于信号线上)和低Q磁珠(用于电源线上)[1]。今天的文章,主要关注点在低Q磁珠,即磁珠在电源线上的应用。磁珠在电源线上时,主要通过将噪声能量通过热量给耗散掉,这是非常理想的一种滤波方式。就像射频上的滤波器或者开关时,吸收式的对整个链路的特性肯定要优于反射式的。磁珠的特性(1) 频率阻抗曲线[2]由频率阻抗曲线可知,磁珠会有三种响应区
加油射频工程师
2022-06-07
1101浏览
磁珠特性以及选型注意事项
本文以自问自答的形式,科普磁珠的一些基本知识和选型要点。▉ 请简单说一下你对磁珠的认识?磁珠是一种电感型EMI静噪滤波器,实物和电感很像,现在用的最多的是铁氧体磁珠(Ferrite Bead)。片状铁氧体磁珠磁珠的单位是欧姆,根据型号的不同,可以抑制几MHz~几GHz的噪声,经常被用在信号线和电源线上(串联使用)。磁珠和电容、电感滤除噪声有很大不同,电容主要提供一个地阻抗路径(隔直通交),电感是将
面包板社区
2022-05-26
1050浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
供需两端复苏,11月中国制造业PMI释放积极信号
2
中国重塑全球电动汽车市场,美欧汽车制造商面临巨大挑战
3
韩系动力电池今年三季度全球市占率降至23.4%,中国企业占据半壁江山
4
全球工厂的机器人密度在七年内翻了一番
5
中国华润集团正式入主长电科技,聘任全华强为董事长
6
8英寸碳化硅扩产竞速,产能过剩拐点即将出现?
7
传三星将在折叠手机中引入玻璃背板
8
美国对东南亚光伏产品征收高额反倾销税,最高税率271%!
热门
文章排行
1
各大车企付款周期汇总
一览众车
1757
2
突发!美国再次出手!对中国140家芯片公司重大打击!
集成电路IC
1503
3
美国欲限制140家中国芯片公司,包含多家设备巨头
半导体工艺与设备
1016
4
卫星通信、UWB、星闪…华为Mate70发布会太炸了!
物联传媒
862
5
打破日本垄断!两大国产HBM芯片材料厂商强强联合,产销跃居全球第二!
飙叔科技洞察
810
6
这,才是今天华为Mate70最大的惊喜!
快科技
679
7
日本一水坝现巨型哥斯拉壁画:预计明年1月底将消失
快科技
469
8
华为Mate70搭载的麒麟9020芯片有多强悍?!
凡亿PCB
424
9
华为Mate70发布,销量或超千万!
WitDisplay
413
10
中国芯片新锐50强
贞光科技
413
11
新一代麒麟到底啥水平!华为Mate70系列麒麟9020处理器跑分揭秘
快科技
407
12
比亚迪智驾团队重大人事变动!
谈思汽车
389
13
走近ISSCC2025:把脉技术趋势,洞察技术前沿
芯思想
379
14
【重磅发布】12月5-7日,金刚石前沿应用、宽禁带半导体、超硬材料、超精密加工…第八届国际碳材料大会暨产业展览会,上海见
DT半导体材料
310
15
马斯克遭遇重击:加州狙击特斯拉致其股价暴跌
国纳科技匠
297
16
华为、联想、美的、小米、海尔、格力等中国35家电子家电公司2024年第三季度财报汇总
全球TMT
296
17
“史上最强大Mate”正式发布!华为Mate70系列起售价5499元
CINNOResearch
294
18
传小米2025年正式发布自研3nmSoC芯片
皇华电子元器件IC供应商
277
19
国内一GaN项目宣布投产,明年大规模推广
第三代半导体风向
265
20
舜宇光学高层变动,孙泱辞任执行董事兼行政总裁
52RD
265
21
“萝卜快跑”落地中国香港,百度终于“守得云开见月明”?
美股研究社
257
22
预计售价100~150万元,华为首款百万级豪车尊界S800正式亮相
谈思实验室
250
23
美国HBM禁令,将于12月6日发布
芯极速
246
24
极氪副总裁入职奇瑞系公司!
谈思汽车
238
25
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
手机技术资讯
234
26
一文掌握英伟达全系列GPU
智能计算芯世界
231
27
最新禁令来了!140多家中国芯片公司被限制
谈思实验室
225
28
华为Mate70Pro“纯血鸿蒙版”来了!无法兼容安卓!
飙叔科技洞察
224
29
不到5%!国产存储芯片急需突破!全球存储芯片市场“冰火两重天”?
飙叔科技洞察
217
30
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
快科技
214
广告
最新
评论
更多>>
zanzanzan
洪正安
评论文章
2024-11-29
Allegro17.4常用系统参数的设置
xuexixuexi
dkjggger
评论文章
2024-11-27
携手共筑绿色未来:同方威视护航第29届联合国气候变化大会
资料
文库
帖子
博文
1
STM32HAL库手册
2
170中国新能源汽车品牌图谱
3
《工程控制论》(钱学森 著,戴汝为 等 译,科学出版社,1958年)
4
《导弹与航天技术概论》教材
5
激光加工
6
《普通高中教科书:数学》(人教A版)选择性必修 第1册 教师教学用书
7
ADS SI 仿真分析与设计
8
开关稳压器的特性与评估方法
9
超声波测距模块官方指南
10
数字通信第五版及习题答案
1
《十万个为什么》Excel 问题与答案 得分 比较游戏 规则
2
这里二极管是什么作用?
3
封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
4
【东软载波 ES32VF2264 开发板】环境搭建和开箱测评打印数据
5
电流回路示意图,对不对?这样也采不到负载(灯)的电流吧?要怎么更改才能采集到灯头(负载)的电流
6
【东软载波 ES32VF2264 开发板】05 基础功能测试——ADC
7
【Arduino uno教程 】(六)串口通信,发送与接收
8
浪拓(TSS)固态放电管的特点及应用电路
1
简析光耦的基本原理和其在光伏逆变器产品中的重要作用
2
豹8出圈,比亚迪高端化稳了?
3
RDDI-DAP错误
4
戴上XR眼镜去"追龙"!《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕
5
《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证
6
11-29学习笔记
7
远红之光来袭,艾迈斯欧司朗 GF CSSRML.24 样片秀
8
国产光耦合器的创新和产品多样性
1
c 语言 char 类型变量的取值范围要注意的
2
汽车底盘电控技术
3
纯电动汽车电池管理系统及工作模式
4
新手在配电箱维护上会有哪些问题
5
PFC电路原理分析
6
分享一份I2C通讯总结
7
外壳接地,不但没有改善,反而恶化了
8
高速信号处理时,如何控制开关稳压器的脉动?
9
在FPGA中如何确保AD9361的稳定性能?
10
利用参考时钟,实现Cyclone10LP器件的串行通信数据恢复
在线研讨会
uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率
ADAS系统中采用的MEMS时钟
PLL基础知识及其在时钟系统中的应用
PIC16F13145单片机可配置逻辑模块(CLB)概览
EE直播间
无线前沿新技术与测试技术峰会-线上直播
直播时间:12月05日 09:30
首场直播发布: Keysight AP5000 系列新型高性价比模拟信号源
直播时间:12月06日 10:00
功率表的基础知识及其校准
直播时间:12月10日 10:00
提升毫米波信号测试精度
直播时间:12月18日 14:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
供需两端复苏,11月中国制造业PMI释放积极信号
中国重塑全球电动汽车市场,美欧汽车制造商面临巨大挑战
韩系动力电池今年三季度全球市占率降至23.4%,中国企业占据半壁江山
全球工厂的机器人密度在七年内翻了一番
中国华润集团正式入主长电科技,聘任全华强为董事长