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磁気コア:シャフトコアの中央部分に接着剤を塗布します-磁気ブロックとシャフトコアを型に入れて圧縮します-型に入れて磁化します-磁力テスト(組み立て完了)
磁気コアは、磁気リングとも呼ばれ、さまざまな酸化鉄混合物で構成される焼結磁性金属酸化物を指し、ボイスコイル、洗面器などはスピーカーの重要なコンポーネントであり、さまざまな電子機器のコイルや変圧器に広く使用されています。
名前が示すように、磁気コアはもちろん磁気を伝導するために使用されます。
彼の主な役割には2つの側面があります
磁気コアを使用すると、EMI干渉を効果的にシールドし、機器回路に入る電源接続ワイヤの高周波ノイズパルス干渉を分離または除去でき、高調波干渉に対処する上で極めて重要な役割を果たします。
磁気コアの使用
電子機器の電力線または信号線の一方または両方の端に通常見られる磁気リングは、コモンモードチョークです。コモンモードチョークは、コモンモード干渉電流に対して大きなインピーダンスを形成する可能性がありますが、差動モード信号には影響を与えないため(動作信号は差動モード信号です)、信号の歪みを考慮せずに簡単に使用できます。また、コモンモードチョークは接地する必要がなく、ケーブルに直接追加できます。磁気リングの巻数は全体になります
磁気コア
ケーブルはフェライト磁気リングを通過してコモンモードチョークコイルを形成します。要件に応じて、ケーブルを磁気リングに数回巻くこともできます。巻数が多いほど、低周波干渉に対する抑制効果は良くなり、高周波ノイズに対する抑制効果は弱くなります。実際の工学では、干渉電流の周波数特性に応じて磁気リングの巻数を調整する必要があります。通常、干渉信号の周波数帯域が広い場合、ケーブルに2つの磁気リングを配置し、それぞれが異なる巻数を囲むようにすることで、高周波干渉と低周波干渉の両方を同時に抑制することができます。時間。コモンモードチョークコイルのメカニズムの観点から、インピーダンスが大きいほど、干渉抑制効果がより明白になります。コモンモードチョークコイルのインピーダンスは、コモンモードインダクタンスLcm = jwLcmから得られます。式から、特定の周波数のノイズに対して、磁気リングのインダクタンスが大きいほど良いことがわかります。しかし、実際の磁気リングにはインダクタンスと並列に存在する寄生容量があるため、実際の状況は当てはまりません。高周波干渉信号に遭遇すると、コンデンサの容量性リアクタンスが小さくなり、磁気リングのインダクタンスが短絡して、コモンモードチョークが無効になります。干渉信号の周波数特性に応じて、ニッケル亜鉛フェライトまたはマンガン亜鉛フェライトを選択できますが、前者の方が後者よりも高周波特性が優れています。マンガン-亜鉛フェライトの透磁率は数千から数万であり、ニッケル-亜鉛フェライトの透磁率は数百から数千です。フェライトの透磁率が高いほど、低周波数でのインピーダンスが大きくなり、高周波数でのインピーダンスが小さくなります。したがって、高周波干渉を抑制する場合は、ニッケル-亜鉛フェライトを使用する必要があります。それ以外の場合は、マンガン-亜鉛フェライトを使用する必要があります。または、マンガン亜鉛とニッケル亜鉛フェライトを同時に同じケーブルに接続して、抑制できる干渉周波数帯域を広くします。磁気リングの内径と外径の差が大きく、縦方向の高さが大きいほどインピーダンスは大きくなりますが、磁気漏れを防ぐために、磁気リングの内径をケーブルにしっかりと巻き付ける必要があります。磁気リングの取り付け位置は、干渉源にできるだけ近づける必要があります。つまり、ケーブルの入口と出口に近づける必要があります。
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