(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),穿线磁珠规格,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,磁珠规格,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,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。
。二。磁珠的工作原理磁珠的主要原料是铁氧体。铁氧体是一种具有立方晶格结构的铁磁材料。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。其制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。铁氧体是一种磁芯,常用于电磁干扰滤波器。许多制造商提供专门用于抑制电磁干扰的铁氧体材料。这种材料的特点是非常大的高频损耗和高磁导率。它可用于在高频高电阻条件下,在电感线圈绕组之间产生小电容。对于用于抑制电磁干扰的铁氧体,zui的重要性能参数是磁导率μ和饱和磁通密度bs。磁导率μ可表示为复数,实部构成电感,虚部表示损耗,并随频率的增加而增加。因此,它的等效电路是由电感l和电阻r组成的串联电路,多孔磁珠规格,二者都是频率的函数。当导线穿过铁氧体磁芯时,电感的阻抗随着频率的增加而增加,但在不同的频率下,其机理完全不同。在低频带,阻抗由电感的感抗组成。在低频时,r很小,磁芯磁导率高,所以电感大,l起主要作用,电磁干扰被反射和抑制,此时磁芯损耗小。整个器件是一个低损耗、---的电感,容易引起谐振。因此,在低频带中,使用铁氧体磁珠后有时会出现干扰增强。在高频带,阻抗由电阻元件组成。随着频率的增加,磁芯的磁导率降低,导---感器的电感降低,电感分量减少。然而,磁芯损耗增加,电阻成分增加,引线磁珠规格,导致总阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转化为热能被耗散掉。铁氧体抑制元件广泛用于印刷电路板、电源线和数据线。如果将铁氧体抑制元件添加到印刷电路板的电源线入口端,则可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专门用于抑制信号线和电源线上的高频干扰和尖峰干扰。它还具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。这两个元素的数值与磁珠的长度成正比,磁珠的长度对抑制效果有明显的影响,磁珠的长度越长,抑制效果越好。
额定电流:磁珠安装在印刷电路板上并加入恒定电流时的电流值,其温度从室温上升40c。
所以有成千上万个不同阻抗曲线的电磁干扰磁珠。我们应该如何根据实际应用选择合适的磁珠?让我们先看看磁珠的特性,在不同的偏置电流和工作频率下,磁珠的阻抗值相同,为600欧姆@ 100兆赫兹,但大小不同。
表1显示了四个不同尺寸的磁珠在0a、100毫安偏置电流以及100兆赫、500兆赫和1千兆赫工作频率下的阻抗值。
表1:不同偏置电流和工作频率下不同尺寸磁珠的特性。从测试数据可以看出,当工作在100兆赫兹时,1206尺寸磁珠的阻抗值仅从0a时的600欧姆降低到100兆赫兹时的550欧姆,而0402尺寸磁珠的阻抗值从0a时的600欧姆---降低到175欧姆。
让我们看看磁珠是如何在高频下工作的。1206个磁珠在1千兆赫时的阻抗从100兆赫时的600欧姆大幅降低至105欧姆,而0402个磁珠在1千兆赫时的阻抗仅从100兆赫时的600欧姆略微降低至399欧姆。也就是说,在低频和大偏置电流的情况下,我们应该选择较大的磁珠,而在高频应用中,我们应该尽力选择较小的磁珠。
让我们看看当两个具有不同曲线特性的磁珠a和b应用于信号线时的情况(图3)。磁珠a和b的峰值阻抗值在100兆赫至200兆赫之间,但磁珠a的阻抗频率曲线平坦,磁珠b的阻抗频率曲线陡峭。图:将具有不同曲线特性的两个磁珠a和b应用于信号线。
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