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镁锌铁氧体磁环和镍锌铁氧体磁环的工艺研究

近年来,随着材料氧化镍的价格急剧上涨,许多镍锌铁氧体磁环制造商已经从镍锌铁氧体材料转向镁锌铁氧体材料,以降低材料成本。然而,普通工艺生产的镁锌铁氧体磁环的高频特性和机械强度远不如镍锌铁氧体磁环。因此,普通工艺生产的镁锌铁氧体磁环只用于一些要求较低的民用产品,这极大地影响了镁锌铁氧体磁环的市场份额。通过合理调整材料配方和工艺,有效提高了镁锌铁氧体磁芯的高频性能和镁锌铁氧体磁环的机械强度。

1实验1.1材料配方(1)的调整以r-50为例,配方中:30%的氧化镁、12%的氧化锌、2%的碳酸锰、56%的Fe2O3,不添加CoO。将通过PbO测量的材料的高频性能与通过向配方中添加1.5% w(PbO)和不同量的CoO测量的材料的高频性能进行比较。在将材料制成外径为14.2毫米、内径为6.7毫米、高度为8毫米的环之后,将其用于制备具有以下特征的环:长度为100毫米、直径为0.7毫米的漆包线穿过环一次。以试验机的配方为例:30%氧化镁12%氧化锌2%碳酸锰56·2 O3,在保持其他杂质添加量不变的前提下,磁环厂商,加入适量的碳酸钙或滑石粉后,制成外径14.2毫米、内径6.7毫米、高8毫米的圆环, 将该环制成外径14.2毫米、内径6.7毫米、高8±0.7毫米漆包线的环,用QBG-3型高频Q计进行1圈高频测试。 (3)将我公司的两种NiZn铁氧体材料R50制成外径为14.2毫米、内径为6.7毫米、高度为8毫米的圆环。使用?0.7毫米漆包线,1匝,高频测试由测试仪QBG-3高频Q计。(4)比较上述三种实验结果。

机设计中的EMI抗干扰和ESD保护问题

zui的大部分新无线终端产品都配备了高速数据接口、高分辨率液晶显示屏和摄像头模块,甚至有些手机还配备了通过DNB接口接收电子L-view程序的功能。除了增加新功能之外,手机尺寸的挑战仍未改变,手机仍在朝着紧凑和轻薄的方向发展。许多功能集中在一个狭窄的空间,卡扣式磁环厂商,导致手机设计中的静电放电和电磁干扰问题变得更加严重。这些问题必须在手机设计的初始阶段解决,并根据应用选择有效的解决方案。静电放电和电磁干扰保护设计的新挑战

传统的静电放电保护或电磁干扰过滤功能主要由分立或无源器件解决方案实现,例如静电放电保护变阻器或基于串联电阻和并联电容的电磁干扰保护比例积分型滤波结构。手机质量标准的提高和新集成电路的高电磁干扰敏感度促使设计者提高手机的抗干扰能力,从而暴露出一些方案的技术局限性。

传统解决方案的局限性可以通过简单地比较变阻器和TVS二极管的箝位电压Vcl来理解。变阻器的箝位电压Vcl(8/20毫秒@ IPP=10a测试)显示约40V,比瞬态电压抑制器二极管的Vcl测量值高60%。当必须执行IEC 61000-4-2标准时,为了实现整个系统的鲁棒性,不能考虑这种差异。除了这种固有的电压差问题之外,在移动电话的使用寿命期间,随着老化现象的出现,无源器件解决方案也暴露出电特性变化的问题。

因此,注塑磁环厂商,瞬态电压开关二极管解决方案占据了静电放电保护市场的很大份额,而集成硅解决方案也是电磁干扰滤波器不可或缺的组成部分。手机的抗电磁干扰功能

组合式抗电磁干扰滤波器也称为反射滤波器或复合液晶滤波器。根据交流状态下电容的高频和低频电阻以及电感的低频和高频电阻的特点,将电感和电容组合连接成一个电路,具有一定的滤波功能。但是,根据滤波程度的要求,液晶组合和电感电容的要求是不同的。

由于组合滤波器在高频下容易受到电感和电容参数的影响,可能会导致谐振现象,大大降低滤波器的性能。因此,组合式电磁干扰滤波器通常仅适用于抑制相对较低频率的干扰。但是,夹扣式磁环厂商,由于其滤波效果可以通过调整电感和电容参数来改变,因此只要调整得当,组合式电磁干扰滤波可以产生更好的滤波效果和更灵活的频带变化。一般来说,在某些应用中,吸收式电磁干扰滤波器和组合式电磁干扰滤波器也可以串联使用。

电磁干扰滤波器设计

电磁干扰噪声包括共模噪声和差模噪声。共模噪声存在于所有交流相线和共模地之间,其来源被认为是两个电路之间的绝缘泄漏电流和电磁场耦合。差模噪声存在于交流相线之间,由电流脉冲、开关元件的振铃电流和二极管的反向恢复特性产生。这两种模式具有不同的传输噪声源和不同的传输路径,因此共模滤波器和差模滤波器应分别设计。

在普通开关电源中,由于主要的电磁干扰干扰源来自功率半导体器件的开关作用,产生的电磁辐射EME(Emular Emission)通常是宽带噪声,其频率范围从开关工作频率到几兆赫不等。因此,导电电磁环境(EME)的测量频率范围为0.15兆赫~ 30兆赫~ 30兆赫,以符合***的规范。电磁干扰滤波器旨在充分衰减开关频率及其高次谐波的噪声。基于上述标准,考虑将频率高于150千赫的EME频率衰减到合理的范围通常就足够了。

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