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潮州多孔磁珠批发生产基地“本信息长期有效”

发布者:东莞市磁丰电子有限公司2020-7-22







磁珠的选用与应用


由于在任何传输线中都不可避免地存在引线电阻、引线电感和杂散电容,标准脉冲信号在通过长传输线后容易过冲和振铃。大量实验证明,引线电阻可以降低脉冲的平均幅度,引线电感和杂散电容的存在是过冲和振铃的-原因。在脉冲上升时间相同的情况下,引线电感越大,过冲和振铃现象越-,杂散电容越大,波形上升时间越长,而引线电阻的增加会降低脉冲幅度。在实际电路中,串联电阻可以用来减少和抑制过冲和振铃。图4示出了使用电阻铁氧体磁珠来消除由两个快速逻辑门之间的长线传输引起的振铃。


铁氧体抑制元件也广泛用于印刷电路板、电源线和数据线。如果将铁氧体磁珠添加到印刷电路板电源线的入口端,可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专门用于抑制信号线和电源线上的高频干扰和尖峰干扰。它还具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。这两个元素的数值与磁珠的长度成正比,磁珠的长度对抑制效果有明显的影响,磁珠的长度越长,抑制效果越好。

普通滤波器由无损耗电抗元件组成。它们在电路中的功能是将阻带频率反射回信号源。因此,这种滤波器也称为反射滤波器。当反射滤波器与信号源的阻抗不匹配时,一些能量将被反射回信号源,导致干扰水平的增强。为了解决这个问题,可以在滤波器的输入线上使用铁氧体磁环或磁珠套筒,并且可以利用由磁环或磁珠引起的高频信号的涡流损耗将高频分量转换成热损耗。因此,磁环和磁珠实际上吸收高频成分,所以它们有时被称为吸收滤波器。


磁珠的特性


(3)液晶共振效应

在电源线上,电阻通常很小,电阻相对较大。举一个-的例子,rs=0,rl=无穷大。进行简单计算,如下图所示。因此,这种振荡的可能性相对较大。

对于液相色谱串联电路,增益响应曲线如下图所示。可以看到,在3兆赫,有一个凸起,约为11db。上述电路在时域中用l--进行了。分别输入10khz和3.3mhz的正弦信号。模拟的l--结果如下图所示。可以看出,当正弦输入为10khz时,输入和输出信号基本相同,但当输入频率增加到3.3mhz正弦输入时(对应于提高的频率点),输出信号幅度约为输入信号幅度的4倍。

因此,如果电路设计不合适,滤波电路将变成放大电路。

如何解决这种液晶振荡?

这可以通过增加后续级的电容来实现[1]。

修改电路如下[4]: (4) dc电阻

在选择磁珠时,我们应该注意它们的dc电阻。如果供电设备(尤其是数字设备)偶尔会有大电流。例如,如果选择dc电阻为0.7欧姆的磁珠,并且被供电设备所需的电压为1.1v,芯片偶尔会消耗400毫安的电流,那么芯片通过磁珠后的电压将下降到0.82伏,这可能导致芯片工作异常。此外,由于大电流是瞬态的,你很难观察到这种现象。



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