








磁珠在连接时需要注意的问题
使用磁珠时,需要事先估计噪声频率,以选择合适的型号;对于频率不确定或不可预测的情况,磁珠不适用;接0欧姆电阻:0欧姆电阻相当于非常窄的电流通过,可以有效地限制回路电流,抑制噪声。电阻在所有频段都会衰减,这比磁珠强。通过在隔板上接地0欧姆电阻,可以提供一个短的回路并减少干扰。如果调试结果不需要增加电阻,则增加0欧姆电阻。此外,0欧姆电阻小于通孔的寄生电感,通孔也会影响接地层。 当磁珠与磁珠连接时,磁珠的等效电路相当于一个带阻滤波器,它只能在一定的频率点上显著地抑制噪声。使用磁珠时,需要事先估计噪声频率,以选择合适的型号;对于频率不确定或不可预测的情况,磁珠不适用;与电容器连接:电容器直接连接,容易造成浮地;与电感器连接:电感器体积大,杂散参数多,不稳定;接0欧姆电阻:0欧姆电阻相当于非常窄的电流通过,可以有效地限制回路电流,抑制噪声。电阻在所有频段都会衰减(0欧姆电阻也有阻抗),这比磁珠强。 桥接时,用于电流回路。当电地平面被分割时,信号的短返回路径被破坏。此时,信号电路不得不旁路,形成一个大的环路面积。电场和磁场的影响越来越大,容易受到干扰。通过在隔板上接地0欧姆电阻,可以提供一个短的回路并减少干扰。 配置电路时,一般产品不允许有跳线或拨码开关,因为一旦这些可以手动操作的开关,用户必然会移动,导致设置错误,容易引起误解或故障,以降低维护成本,在电路板上使用0欧姆电阻代替跨接焊。控制跳线相当于高频天线,所以好使用贴片电阻。 另外,跳线调试/接线时测试:在设计之初,应串联一个电阻进行调试,但具体数值无法确定。增加这样的器件后,便于以后的电路调试。如果调试结果不需要增加电阻,则增加0欧姆电阻。临时更换其他贴片器件作为温度补偿器件,更多的是出于电磁兼容对策的需要。此外,0欧姆电阻小于通孔的寄生电感,通孔也会影响接地层(因为要钻的孔)。

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。


