Ferritperlen

Ferritperlen, auch als Dämpfungsperlen bekannt, sind passive Bauelemente, die zur Begrenzung von Hochfrequenzsignalen in elektronischen Komponenten verwendet werden. Das Ferrit wird über seinen vorgesehenen Frequenzbereich hinweg resistiv und wandelt die Störungsenergie in Wärme um.


Wie funktionieren Ferrit- Perlen?


Die Ferritperle wird in Reihe mit der Stromversorgung geschaltet und oftmals mit den Kondensatoren zur Erdung auf beiden Seiten des Kerns kombiniert. Dies bildet ein Tiefpassfilter-Netzwerk, das den Hochfrequenzanteil in der Stromversorgung weiter reduziert. Verwenden Sie SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) oder ein ähnliches Werkzeug, um sicherzustellen, dass Antiresonanz-Spitzen, die von Ferrit oder induktiven Strukturen auf der Leiterplatte erzeugt werden den Ziel-Impedanzschwellenwert nicht überschreiten.


Ferrit- Perlen gibt es in zwei Kategorien:


Perlen mit hohem Q-Wert – üblicherweise als Resonatoren verwendet und dürfen nicht in Netzisolierungskreisen verwendet werden


Perlen mit niedrigem Q-Wert – diese verlustbehafteten Perlen werden auch als Absorptionsperlen bezeichnet und stellen gute Filternetzwerke dar, da sie hochfrequente Stromstörungen absorbieren und als Wärme abgeben können


Was ist bei der Auswahl von Ferrit- Perlen zu beachten?


Stellen Sie sicher, dass Spannungsabfälle nicht dazu führen, dass die Zielversorgungsschiene unter die empfohlenen Betriebsbedingungen des Geräts fällt


Die Ferritperle ist induktiv, weshalb sie nicht mit Entkopplungskondensatoren mit hohem Q-Wert verwendet werden darf


Der korrekte Einsatz von Ferritperlen kann eine effektive und kostengünstige Methode zur Reduzierung hochfrequenter Störungen und Schaltüberspannungen sein


Wo werden Ferrit- Perlen verwendet?


Beseitigung hochfrequenter elektromagnetischer Störungen in jedem beliebigen Schaltkreis


Elektronische Geräte wie Mobiltelefone


Computer und Laptops


TV-Tuner


Audio-Player


DVDs


Spielesysteme


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Beschreibung Preis Gehäusetyp Impedanz bei 25 MHz Impedanz bei 100 MHz Impedanz bei 300 MHz Impedanz bei 500 MHz Impedanz bei 1 GHz Nennstrom Typ Abmessungen Länge Tiefe Höhe Durchmesser Applikation
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