Ferritperle zur Verwendung zum Filtern des Vcc einer microSD-Karte

Ich hoffe, eine microSD-Karte in einem AVR-Projekt verwenden zu können, und versuche nur, Werte für alle meine Komponenten zu finden.

Ich bin mir jedoch nicht sicher, welchen Ferritwert ich hier verwenden soll. Die wenigen microSD-Schaltpläne, die ich mit einer Perle gesehen habe, sagten nur "FERRIT" und gaben keine Induktivität oder Impedanz bei einer bestimmten Frequenz an.

Ich habe hier ein Olimex-Entwicklungsboard mit einer SD-Karte in voller Größe mit einem 470-nH-Induktor ( PX128A1 ).

Schema

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Ist dies auch eine geeignete Induktivität für die Versorgungsspannung einer microSD-Karte?

Bearbeiten: Die akzeptierte Antwort ist eine gute allgemeine Antwort, aber ich habe auch ein spezifisches Beispiel für ein anderes Olimex-Board, das eine microSD verwendet. Das OLiniXino -Board ( Schaltpläne ) verwendet eine microSD mit einer 470 nH/1,76 R/250 mA-Induktivität für die Vcc-Filterung. Sie verwenden die gleichen Induktivitäten für SD/MCC und microSD. Ich vermute, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass ein Inventarteil wiederverwendet werden kann, aber zumindest weist es einen bekannten Arbeitswert auf.

Antworten (1)

Die Perle soll hochfrequente Störströme absorbieren (und als Wärme abführen), um eine angemessene Hochfrequenztrennung zwischen gemeinsam genutzten Stromschienen aufrechtzuerhalten. Es gibt eine gängige Art von Ferritperlen, die genau dafür ausgelegt sind. Diese Perlen haben eine hohe Impedanz über breite Hochfrequenzbänder (Tiefpassfilter).

Typische Parameter sind
- Gleichstromwiderstand -> sollte möglichst gering sein
- Nennstrom -> Anforderungen hängen natürlich von der Last ab
- Impedanzkennlinie -> hängt davon ab, welche Art von Rauschen Sie primär unterdrücken möchten

Sehen Sie sich zum Beispiel die Parameter dieser Ferritperle an:

Parameter

Dies wäre eigentlich eine gute Wahl für Ihr Design. Es hat einen niedrigen DC-Widerstand von 0,8 Ohm (geringfügige Verluste) und ist für 200 mA ausgelegt. Die durchschnittliche microSD sollte nicht mehr als 100 mA benötigen (aber schauen Sie sich das Datenblatt an, um sicherzugehen).

Impedanzkurve

Dies zeigt die Impedanz gegenüber der Frequenz. Hochfrequentes Rauschen, insbesondere im Bereich von etwa 7 MHz–3000 MHz, wird absorbiert.