在解决电磁干扰和电磁兼容问题时,磁珠和电感有什么区别和特点,使用磁珠---吗?原则上,磁珠可以等同于电感,因此磁珠相当于电磁干扰和电磁兼容电路中的电感抑制功能,主要是抑制高---导干扰信号。磁珠可以等效为电感,但这种等效电感不同于电感线圈。磁珠和电感线圈的zui大区别在于电感线圈具有分布电容。因此,电感线圈相当于与分布电容并联的电感。如图1所示。在图1中,lx是电感线圈的等效电感(理想电感),rx是线圈的等效电阻,cx是电感的分布电容。理论上,板端磁环规格,为了抑制传导干扰信号,要求被抑制的电感器的电感越大越好。然而,对于电感来说,电感越大,电感的分布电容就越大,这两种效应会相互抵消。图2是示出普通电感器的阻抗和频率之间的关系的曲线图。从图中可以看出,电感器的阻抗zui初随着频率的增加而增加,但是当其阻抗增加到zui大值时,阻抗随着频率的增加而迅速减小,这是由于并联分布电容器的影响。当阻抗增加到zui大值时,就是电感线圈的分布电容和等效电感产生并联谐振的地方。在图中,l1 l2 l3显示电感越大,其谐振频率越低。从图2可以看出,如果要抑制频率为1mhz的干扰信号,l1比l3---,因为l3的电感比l1小十倍,所以l3的成本也比l1低得多。如果我们想进一步提高抑制频率,那么我们选择的电感线圈在zui大电流之后将必须是它的zui小---值,只有一圈或更少。磁珠或穿心感应器是少于一圈的电感线圈。然而,穿芯电感比单线圈电感线圈的分布电容小几倍到几十倍,因此穿芯电感具有比单线圈电感线圈更高的工作频率。
快速的生活节奏导致了对---日益增长的需求。越来越多的---载体诞生了。psp、ps3、dv、平板数字和各种智能手机已经成为我们---生活的必需品,所以数据线自然会成为必需品。在使用数据线的过程中,板端磁环,我们都对数据传输的高速性和稳定性有着更高的追求,其中磁环为数据传输搭建了一条新的“高速公路”,为这个快速发展的时代注入了力量。
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的l品质磁环---数据传输的稳定性
电子设备的电磁波辐射和泄漏不仅---干扰其他电子设备的正常运行,导致设备功能障碍和传输错误,而且威胁人体健康和安全,造成---危害。信号的频率越高,辐射越容易(购买一个高的电脑机箱也是为了减少电磁泄漏)。然而,板端磁环批发,一般的信号线没有屏蔽层,因此这些信号线成为在周围环境中接收各种杂乱的高频信号的---天线,并且这些信号叠加在传输的信号上,甚至改变了传输的有用信号。在磁环的作用下,板端磁环定制,正常有用的信号可以---的通过,高频干扰信号的通过可以---的抑制,成本低。科翔磁环的选择可以---高速传输的稳定性,而不会损坏数字信号。根据测得的传输速度图,线路平直稳定,---了稳定准确的数据传输,消除了数据丢失。
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这样,就有---找到一种新的材料,既又能达到bao或pbo的效果。经过反复试验,发现加入适量的bi2o3可以完全替代pbo。该材料对环境友好,可在较低温度下进行固相反应。bi2o3的添加量可根据不同高频特性的要求在配方中进行调整。r50中bi2o3的添加量一般为0.8% ~1.0%(分数)。对材料高频性能的要求越高,材料配方中bi2o3的添加量应适当增加,从而实现低温烧结,材料具有---的高频性能。当铁氧体中掺杂少量的coo时,随着掺杂量的增加,铁氧体的晶粒均匀生长,截止频率增加l,损耗降低,介电常数在较宽的频率范围内稳定,从而有效提高nizn铁氧体材料的高频性能。在镁锌铁氧体材料配方中加入适量的coo也能收到同样的效果。对于预烧结材料,二次球磨时应加入一定量的v2o5,加入量宜为0.2 %~0.5%(分数)。它可以细化晶粒,降结温度,提高材料强度,---材料高频性能[3]。当在配方中加入碳酸钙时,ca2的半径相对较大,通常不会进入晶格,而只是在晶格的边界形成高电阻层。加入少量的碳酸钙可以提高材料的电阻率,减少涡流损耗。对比实验发现,μi为50的镁锌铁氧体的高频性能完全可以达到镍锌铁氧体的高频性能。
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