








0ω的贴片电阻是怎么出现的?
贴片电阻,顾名思义就是起到阻碍电流的作用,可是0欧的贴片电阻呢?如果不能阻挡电流的话,那我们还要他干什么呢?而事实上,0欧的贴片电阻并不是从一开始就有的,而且绝大部分0欧电阻——都是贴片电阻,插件的很少有,其实这和它的用途上离不开关系。 0Ω的贴片电阻是怎么出现的?在线路板升级发展的前期大部分还在采用过孔式双面板设计的时候,0Ω的贴片电阻并起不到什么作用。在当时如果有公司想要节省一些成本或是其他原因而采用单层电路板,碰到不能布线的地方会使用飞线或过孔线来连接电路被分割开的两个部分。 而随着时间推移,线路板逐渐升级改版,很多的工业生产中越来越多的利用到贴片电子元器件,这也使得生产贴片单面电路板的时候遇到了同样的问题,飞线将很难焊接到贴片的焊盘里,这时候采用0欧电阻可以在较细的线路上“飞跃”过去,减少设计的难度。

氧体磁棒为什么要绕线圈呢?
铁氧体磁棒为什么要绕线电感圈以增加其电感。 电感器在直流电路和交流电路中都可以使用,他的输出不分直流和交流,他的特性是通直阻交,从这里可以看出来电感对直流电基本上没有阻碍(排除铜阻),对交流电有一定得阻碍作用,交流电的频率越高阻碍作用越大。 通俗点说就是对变化的电流有阻碍作用。电流的变化越快,阻碍作用越大,及表现出来的就是电阻的特性,电感的感抗公式Xc=2πFL。当然直流电路中的电流发生变化同样电感也会产生阻碍作用,这就造成了电路中的电流不能突变,稳定了电路中的电流。 同样在产生阻碍作用的同时还会产生较高的反向电动势,如果电感量够大,反向电动势也越大,这就是电感的自感现象。如果不明白可以问我或者查阅资料。 一、磁棒电感线圈的作用: 通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电阻器、电容器等组成谐振电路. 调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗小,电流量大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。 二、磁环电感的作用: 磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。 可见磁棒电感线圈的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。 磁棒电感线圈的作用还有过滤噪声、筛选信号、稳定电流及抑制电磁波干扰等重要的作用。


