La interferencia electromagnética (RFI/EMI) puede degradar significativamente el rendimiento de los circuitos cuidadosamente diseñados, a menudo dejándolos no funcionales. Este desafío técnico representa no solo un problema de ingeniería, sino también una pérdida sustancial de tiempo y recursos.
Los materiales de ferrita se dividen típicamente en dos categorías principales, cada una optimizada para diferentes rangos de frecuencia y características de rendimiento:
Aplicaciones:
Beneficios de rendimiento:Las ferritas NiZn demuestran un rendimiento óptimo entre 2 MHz y varios cientos de MHz, lo que las convierte en la opción preferida para la mayoría de los baluns, ununs y aplicaciones de supresión de RFI/EMI de alta frecuencia.
Aplicaciones:
| Mezcla # | Material | Permeabilidad inicial | Rango de supresión de RFI/EMI | Circuitos sintonizados | Transformadores de banda ancha |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MnZn | 1500 | 1-300 MHz | – | 1:1, <300 MHz |
| 43 | NiZn | 800 | 25-300 MHz | <10 MHz | 3-60 MHz |
| 52 | NiZn | 250 | 200-1000 MHz | <20 MHz | 1-60 MHz |
| 61 | NiZn | 125 | 200-1000 MHz | <100 MHz | 1-300 MHz |
| 73 | MnZn | 2500 | <50 MHz | <2 MHz | <10 MHz |
| 75/J | MnZn | 5000 | 150 kHz–10 MHz | <0.75 MHz | 0.1-10 MHz |
Las ferritas son materiales cerámicos con propiedades electromagnéticas únicas. Son rígidos y quebradizos, con colores que van del gris plateado al negro. Sus características electromagnéticas pueden verse afectadas por las condiciones de funcionamiento, incluida la temperatura, la presión, la intensidad del campo, la frecuencia y el tiempo.
Hay dos tipos fundamentales de ferritas: ferritas "blandas" que no retienen una magnetización significativa y ferritas "duras" con características de magnetización permanente. Los materiales discutidos en este artículo son todas ferritas "blandas".
Las ferritas tienen una estructura cristalina cúbica con la fórmula química MO·Fe2O3, donde MO representa una combinación de óxidos metálicos divalentes (como zinc, níquel, manganeso y cobre). La variación de estas combinaciones de óxidos metálicos crea materiales con propiedades adaptadas a aplicaciones específicas.
La historia de las ferritas (óxidos magnéticos) se remonta a siglos antes de Cristo con el descubrimiento de piedras magnéticas naturales. Los depósitos más abundantes se encontraron en la región de Magnesia de Asia Menor, lo que dio lugar al nombre magnetita (Fe3O4).
Las primeras aplicaciones incluyeron piedras imán utilizadas por los navegantes para localizar el norte magnético. La comprensión científica progresó gracias a las contribuciones de William Gilbert, Hans Christian Ørsted, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz y otros.
El desarrollo moderno de las ferritas comenzó en la década de 1930 en Japón y los Países Bajos, con J.L. Snoek en los Laboratorios de Investigación Philips logrando las primeras ferritas "blandas" comercialmente viables en 1945. Hoy en día, las ferritas sirven para tres aplicaciones electrónicas principales: procesamiento de señales de bajo nivel, aplicaciones de potencia y supresión de interferencias electromagnéticas (EMI).
La interferencia electromagnética (RFI/EMI) puede degradar significativamente el rendimiento de los circuitos cuidadosamente diseñados, a menudo dejándolos no funcionales. Este desafío técnico representa no solo un problema de ingeniería, sino también una pérdida sustancial de tiempo y recursos.
Los materiales de ferrita se dividen típicamente en dos categorías principales, cada una optimizada para diferentes rangos de frecuencia y características de rendimiento:
Aplicaciones:
Beneficios de rendimiento:Las ferritas NiZn demuestran un rendimiento óptimo entre 2 MHz y varios cientos de MHz, lo que las convierte en la opción preferida para la mayoría de los baluns, ununs y aplicaciones de supresión de RFI/EMI de alta frecuencia.
Aplicaciones:
| Mezcla # | Material | Permeabilidad inicial | Rango de supresión de RFI/EMI | Circuitos sintonizados | Transformadores de banda ancha |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MnZn | 1500 | 1-300 MHz | – | 1:1, <300 MHz |
| 43 | NiZn | 800 | 25-300 MHz | <10 MHz | 3-60 MHz |
| 52 | NiZn | 250 | 200-1000 MHz | <20 MHz | 1-60 MHz |
| 61 | NiZn | 125 | 200-1000 MHz | <100 MHz | 1-300 MHz |
| 73 | MnZn | 2500 | <50 MHz | <2 MHz | <10 MHz |
| 75/J | MnZn | 5000 | 150 kHz–10 MHz | <0.75 MHz | 0.1-10 MHz |
Las ferritas son materiales cerámicos con propiedades electromagnéticas únicas. Son rígidos y quebradizos, con colores que van del gris plateado al negro. Sus características electromagnéticas pueden verse afectadas por las condiciones de funcionamiento, incluida la temperatura, la presión, la intensidad del campo, la frecuencia y el tiempo.
Hay dos tipos fundamentales de ferritas: ferritas "blandas" que no retienen una magnetización significativa y ferritas "duras" con características de magnetización permanente. Los materiales discutidos en este artículo son todas ferritas "blandas".
Las ferritas tienen una estructura cristalina cúbica con la fórmula química MO·Fe2O3, donde MO representa una combinación de óxidos metálicos divalentes (como zinc, níquel, manganeso y cobre). La variación de estas combinaciones de óxidos metálicos crea materiales con propiedades adaptadas a aplicaciones específicas.
La historia de las ferritas (óxidos magnéticos) se remonta a siglos antes de Cristo con el descubrimiento de piedras magnéticas naturales. Los depósitos más abundantes se encontraron en la región de Magnesia de Asia Menor, lo que dio lugar al nombre magnetita (Fe3O4).
Las primeras aplicaciones incluyeron piedras imán utilizadas por los navegantes para localizar el norte magnético. La comprensión científica progresó gracias a las contribuciones de William Gilbert, Hans Christian Ørsted, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz y otros.
El desarrollo moderno de las ferritas comenzó en la década de 1930 en Japón y los Países Bajos, con J.L. Snoek en los Laboratorios de Investigación Philips logrando las primeras ferritas "blandas" comercialmente viables en 1945. Hoy en día, las ferritas sirven para tres aplicaciones electrónicas principales: procesamiento de señales de bajo nivel, aplicaciones de potencia y supresión de interferencias electromagnéticas (EMI).