








色环电感精度为什么这么准确?
一、色环电感精度误差及换算: 电感在电路中的大答应误差是指电感器上标称的电感量与现实电感的答应误差值。色环电感一般用于振动或滤波等电路中的电感器要求精度较高,答应误差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;答应误差为±5%~10%。电感的符号是用L表明。电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(H)、纳亨(nH),他们的换算关系为:1H=1000mH=10^6H=10^9nH。 色环电感单位的电感量L的巨细,是个依据电感绕线的圈数来决议的,电感的结构及绕制办法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线圈越密布,电感量越大;线电感量也越大电感线圈的用途不同.所需的电感量也不同例如.应用于短波波段的谐振回路。 色环电感 二、色环电感的读数规则: “四色环”读数规则所谓“四色环电感”就是指用四条色环表示感值的电感。从左向右数,一,二环表示两位有效数字,三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”,我们是指把电感象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离得比较近,而四环距离稍微大一点。如下图:但是说实在的,现在的电感产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:新晨阳四色环电感的四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色;这样你就可以知道那一环该是一环了。

滤波磁珠电感的原理是什么?
在日常的产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么电感磁珠滤波的原理是什么又该如何使用呢。 铁氧体电感磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 铁氧体电感抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。


