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更新日期: 2021年04月19日,有效期:360天
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磁珠和滤波器的对比

磁珠的单位是欧姆,而不是亨特。因为贴片焊珠的单位是标称的,根据它在一定频率下产生的阻抗,而阻抗的单位也是欧姆。通常在贴片磁珠的数据表上提供了频率和阻抗的特性曲线,通常基于100MHz标准,如1000r100MHz,这意味着SMD珠在100MHz时的阻抗相当于600欧姆。不同的铁氧体抑制元件有不同的抑制频率范围。此外,铁氧体体积越大,抑制效果越好。然而,在直流或交流偏置电流的情况下,也存在铁氧体饱和问题。有效信号为差模信号。 磁珠的单位是欧姆,而不是亨特。因为贴片焊珠的单位是标称的,根据它在一定频率下产生的阻抗,而阻抗的单位也是欧姆。通常在贴片磁珠的数据表上提供了频率和阻抗的特性曲线,通常基于100MHz标准,如1000r100MHz,这意味着SMD珠在100MHz时的阻抗相当于600欧姆。 普通滤波器由无损耗电抗元件组成。它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,因此这种滤波器又称反射滤波器。当反射滤波器的阻抗与信号源的阻抗不匹配时,一部分能量将被反射回信号源,从而导致干扰电平的增强。为了解决这一问题,可以在滤波器的输入线上采用铁氧体磁环或磁珠套,利用辅助环或磁珠引起的高频信号的涡流损耗,将高频分量转化为热损失。因此,磁环和磁珠实际上吸收了高频分量,所以有时称为吸收滤波器。 不同的铁氧体抑制元件有不同的抑制频率范围。一般来说,渗透率越高,抑制频率越低。此外,铁氧体体积越大,抑制效果越好。结果表明:在体积一定的情况下,长而细的形状比短而厚的形状具有更好的抑制效果,并且内径越小,抑制效果越好。然而,在直流或交流偏置电流的情况下,也存在铁氧体饱和问题。抑制元件的横截面越大,就越难饱和,并且可以容忍的偏置电流也越大。当电磁干扰吸收磁环/磁珠以抑制差模干扰时,通过磁环/磁珠的电流值与其体积成正比。两者之间的不平衡会导致饱和,降低元件的性能;当共模干扰被抑制时,电源的两条线(正负线)将同时通过一个磁环。有效信号为差模信号。磁环/磁珠的电磁干扰吸收对其无影响,但对共模信号会产生较大的电感。在磁环的使用中,较好的方法是使磁环的导线反复缠绕几次,以增加电感。根据其对电磁干扰的抑制原理,可以合理使用其抑制效果。

普通电解和高频电解的差异

电解电容器的基本结构是外有铝壳,充满电解液,形成两个正负极,构成电解的基本结构。其主要功能是滤波,即减小纹波、稳定电流,广泛应用于开关电源和其他产品中。其工作过程可以理解为充放电过程,因此不消耗理想的电解电容器的能量。没有能源消耗意味着它不会发热,但实际电容会升温,这是由于存在内阻。铝电解电容器在频率高于某一特定条件时会产生谐振。 电解的基本结构是外有铝壳,充满电解液,形成两个正负极,构成电解的基本结构。其主要功能是滤波,即减小纹波、稳定电流,广泛应用于开关电源和其他产品中。其工作过程可以理解为充放电过程,因此不消耗理想电解的能量。没有能源消耗意味着它不会发热,但实际会升温,这是由于存在内阻。 目前,电解电容器主要有两大类,一类是铝电解,另一类是钽电解,两者的主要区别是阳极材料不同,是比较常用的电解,作为电解电容器,其容量一般在1μF以上,但容量为1μF的电容不一定是电解电容器,但还有其他,如单石电容器、聚酯电容器等。 一般的电解电容,比铝电解电容使用得多,这种电容容量大,容易漏电,适合滤波,但这种电容内阻较大,如以下是电容等效电路图,其中RC为漏阻,Ln为寄生电感,Rn为其它原因引起的损耗电阻。 铝电解电容器在频率高于某一特定条件时会产生谐振。在此之前,电容会出现,超过这个频率,就会有灵敏度。因此,在我们实际电路中,如果频率不高,工作频率一般小于电容本身谐振频率的1≤10。此时,我们可以忽略电容寄生效应对电路的影响。 高频电解电容器与普通电解电容器相比较,顾名思义,这种电容适用于高频场合,高频电容不能像普通电解电容那样大,高频电容适用于高频电路,如开关电源滤波器、开关电源中的输出滤波电解电容器,其输出电压频率高达几十千赫,甚至几十兆赫的普通电解电容。在这种频率下,高频电容在很长一段时间内都是感性的,但高频电容在滤波中可以发挥很好的作用。

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