众所周知,电感是一种储能元件,而磁珠是一种耗能装置。不同的角色意味着两者的不同应用领域。电感主要用于电源滤波电路,磁珠主要用于信号电路,电磁兼容中使用的磁珠主要用于抑制电磁辐扰,而电感主要用于抑制传导干扰。
值得注意的是,虽然磁珠和电感在电路中扮演不同的角色,但它们可以用来处理电磁干扰。珠子用于吸收频信号,例如一些射频电路、锁相环、振荡电路以及包括频存储器(ddr软件无线电存储器、rambus等)在内的电路。)都需要在电源输入部分添加磁珠。电感是一种储能元件,用于液晶振荡电路、中低频滤波电路等。其应用频率范围很少超过50兆赫。电感器通常用于接地连接,电感器也用于电源连接,磁珠规格,磁珠用于信号线。
在高频共振的情况下,电感不如磁珠好。磁珠也能吸收高频干扰,在这种情况下,电感就失去了原来的功能。为了理解电感失效的原因,有---了解电磁干扰的两种方式,即辐射和传导。不同的方法采用不同的抑制方法。前者使用磁珠,而后者使用感应器。对于扳手的输入输出部分,感应器可用于将输入输出部分与扳手接地隔离,以达到电磁兼容的目的。例如,usb接地和扳手接地通过10uh电感隔离。它可以防止插拔噪音干扰接地层。
由于在任何传输线中都不可避免地存在引线电阻、引线电感和杂散电容,标准脉冲信号在通过长传输线后容易过冲和振铃。大量实验证明,引线电阻可以降低脉冲的平均幅度,引线电感和杂散电容的存在是过冲和振铃的---原因。在脉冲上升时间相同的情况下,引线电感越大,过冲和振铃现象越---,杂散电容越大,波形上升时间越长,而引线电阻的增加会降低脉冲幅度。在实际电路中,串联电阻可以用来减少和抑制过冲和振铃。图4示出了使用电阻铁氧体磁珠来消除由两个快速逻辑门之间的长线传输引起的振铃。
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,多孔磁珠规格,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,圆形磁珠规格,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,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,通常以100兆赫兹为标准,例如100兆赫兹时为600欧姆,这意味着磁珠的阻抗在100兆赫兹频率下相当于600欧姆。
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