电感是用绝缘线(如漆包线)缠绕的电磁感应元件,是电子电路中常用的元件之一。电感是闭环的一个属性。当线圈通过电流时,在线圈中形成磁场来感应,感应磁场又产生感应电流来抵消通过线圈的l系统中的电流。电流和线圈之间的这种相互作用称为电的感抗,即电感,单位是“亨利(h)”。它在电路中用字母“l”表示,其主要功能是隔离和过滤交流信号或与电容、电阻等形成谐振电路。
磁珠的主要原料是铁氧体。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。这种材料有---的磁导率。它可以是高频高电阻条件下电感线圈绕组间产生的小电容。铁氧体材料通常用于高频,因为它们在低频时的主要电感特性使得导线上的损耗非常小。在高频时,它们主要是电抗率,随频率而变化。在实际应用中,铁氧体材料被用作射频电路的高频衰减器。事实上,铁氧体相当于电阻和电感的并联。电阻器在低频时被电感器短路,在高频时电感器的阻抗变得相当高,因此所有电流都通过电阻器。铁氧体是一种消耗设备。高频能量在其上转化为热能,这由它的电阻特性决定。磁珠的单位是欧姆,不是亨利,多孔磁珠批发,应该---注意。因为磁珠的单位是根据它在某一频率产生的阻抗来标定的,所以阻抗的单位也是欧姆。磁珠数据表通常会提供频率和阻抗的特,磁珠批发,通常以100兆赫兹为标准,例如100兆赫兹时为600欧姆,圆形磁珠批发,这意味着磁珠的阻抗在100兆赫兹频率下相当于600欧姆。
根据该曲线,选择在期望噪声衰减的频率范围内具有阻抗并且在低频和dc具有信号衰减的磁珠类型。在过高的dc电压下,芯片磁珠的阻抗特性会受到影响。此外,如果工作温度升高过高或外部磁场过大,磁珠的阻抗将受到不利影响。
使用芯片磁珠和芯片电感的原因:是使用芯片磁珠还是芯片电感主要取决于应用。谐振电路中需要片式电感器。当需要消除不---的电磁干扰噪声时,使用芯片磁珠是的选择。芯片磁珠和芯片电感的应用:芯片电感:射频和无线通信、信息技术设备、---器、汽车电子、手机、寻呼机、音频设备、个人数字助理、无线遥控系统、低压电源模块等。芯片磁珠:滤除时钟产生电路、模拟电路和数字电路之间的干扰,输入/输出内部连接器(如串口、并口、键盘、鼠标、远程通信、局域网)、射频电路和易受干扰的逻辑设备,滤除电源电路中的高---导干扰,抑制计算机、打印机、录像机(vcrs)、电视系统和手机中的电磁干扰噪声。
(3)液晶共振效应
在电源线上,电阻通常很小,电阻相对较大。举一个---的例子,rs=0,rl=无穷大。进行简单计算,如下图所示。因此,这种振荡的可能性相对较大。
对于液相色谱串联电路,增益响应曲线如下图所示。可以看到,在3兆赫,有一个凸起,约为11db。上述电路在时域中用l----进行了。分别输入10khz和3.3mhz的正弦信号。模拟的l----结果如下图所示。可以看出,当正弦输入为10khz时,输入和输出信号基本相同,但当输入频率增加到3.3mhz正弦输入时(对应于提高的频率点),输出信号幅度约为输入信号幅度的4倍。
因此,如果电路设计不合适,滤波电路将变成放大电路。
如何解决这种液晶振荡?
这可以通过增加后续级的电容来实现[1]。
修改电路如下[4]: (4) dc电阻
在选择磁珠时,我们应该注意它们的dc电阻。如果供电设备(尤其是数字设备)偶尔会有大电流。例如,如果选择dc电阻为0.7欧姆的磁珠,并且被供电设备所需的电压为1.1v,芯片偶尔会消耗400毫安的电流,那么芯片通过磁珠后的电压将下降到0.82伏,编带磁珠批发,这可能导致芯片工作异常。此外,由于大电流是瞬态的,你很难观察到这种现象。
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