Różne materiały ferrytowe mają różne optymalne zakresy częstotliwości tłumienia, które są związane z przepuszczalnością. Im wyższa przepuszczalność materiału, tym niższa optymalna częstotliwość tłumienia; i odwrotnie, im niższa przepuszczalność materiału, tym wyższa częstotliwość tłumienia. Dlatego ferryt manganowo-cynkowy jest bardziej odpowiedni dla niskich częstotliwości, takich jak 30 MHz i poniżej. Ferryt niklowo-cynkowy jest bardziej odpowiedni dla wysokich częstotliwości, takich jak 30 MHz do 200 MHz lub wyższych.
1. Zastosowanie na płytkach drukowanych
Zakłócenia na płytkach PCB pochodzą głównie z obwodów cyfrowych, których prąd przełączający o wysokiej częstotliwości generuje silne zakłócenia pomiędzy linią zasilania a linią uziemienia. Linia energetyczna i linia sygnałowa będą emitować szum o wysokiej częstotliwości generowany przez przełączanie obwodów cyfrowych w postaci przewodzenia lub promieniowania. Powszechnie stosowaną metodą tłumienia zakłóceń jest dodanie kondensatorów odsprzęgających pomiędzy zasilaczem a masą w celu zwarcia szumów o wysokiej częstotliwości. Jednak użycie samych kondensatorów odsprzęgających czasami powoduje rezonans o wysokiej częstotliwości, tworząc nowe zakłócenia. Dodanie koralików tłumiących zakłócenia ferrytowe na wejściu ścieżek płytki PCB może skutecznie tłumić szumy o wysokiej częstotliwości.

2.Zastosowanie na liniach energetycznych
Linie elektroenergetyczne mogą przenosić zakłócenia z zewnętrznych sieci elektroenergetycznych i szumy przełączania zasilania na linie urządzeń. Zaprojektowanie rdzeni tłumiących zakłócenia ferrytowe na wylocie zasilania i wlocie zasilania płytki drukowanej może nie tylko stłumić przenoszenie zakłóceń o wysokiej częstotliwości pomiędzy zasilaczem a płytką drukowaną, ale także stłumić wzajemne zakłócenia szumów o wysokiej częstotliwości pomiędzy płytkami PCB.
3.Zastosowanie na liniach sygnałowych
Ferrytowe rdzenie przeciwzakłóceniowe mogą być również stosowane w liniach sygnałowych w celu tłumienia transmisji szumów pomiędzy komponentami lub urządzeniami. Jednakże impedancja linii sygnałowych jest na ogół większa niż linii energetycznych, dlatego efekt tłumienia zakłóceń nie będzie tak oczywisty, jak w przypadku linii energetycznych.
Ze względu na różne składy i cele zastosowań materiałów ferrytowych, ogólnie rzecz biorąc, istnieją następujące różne wymagania dotyczące materiałów z rdzeniem ferrytowym:
(1) Zastosowanie w sygnałach niskiego poziomu. Od materiałów ferrytowych wymaga się niskich strat, dobrej stabilności i niewielkich zmian w czasie i temperaturze. Główne zastosowania obejmują cewki indukcyjne o wysokiej Q, cewki indukcyjne w trybie wspólnym, szerokopasmowe transformatory impulsowe dopasowujące, anteny do transmisji radiowej itp.
(2) Zastosowanie w zasilaniu. Od materiałów ferrytowych wymaga się dużej gęstości strumienia magnetycznego i niskich strat przy częstotliwościach roboczych i temperaturach. Główne zastosowania obejmują zasilacze impulsowe, wzmacniacze magnetyczne, przetwornice DC-DC, filtry sieciowe, cewki wyzwalające i transformatory ładujące akumulatory.
(3) Zastosowanie do tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej. Materiały ferrytowe muszą mieć wysoką impedancję. Stosowane są głównie do tłumienia pasożytniczych oscylacji w liniach i tłumienia niepożądanych sygnałów w liniach przesyłowych.




