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发布时间:2020-08-03 04:37:03
零电阻、电感、磁珠的具体使用与区别
第四点是关于信号。零电阻可以***噪声。为什么?由于其自身的特性(零电阻可以在所有频段发挥衰减作用),它可以有效地***环路电流,从而***噪声。这种方法被广泛使用。
第五点也是关于信号。如果电路板上有许多引脚,则只能在调试和开发阶段使用,而不能在生产阶段使用,因为引脚很容易形成“天线”,在高频电路中辐射和接收信号,对系统造成严重干扰。此外,dip开关也是一种不适合生产的电路。具体原因是它很容易被愚弄。因此,生产电路板的所有引脚和dip开关都被零电阻取代。这是工程项目中常用的方法。下次你遇到你调试的电路板时,你会明白为什么你必须这样设计它。
第六点是零电阻可以用作高频电路中的电容或电感,因为匹配电路特性可以很好地解决电磁兼容问题。例如,接地和接地之间,或者电源和芯片引脚之间。
第七个零电阻可以隔离接地线。例如,模拟地线和数字地线应该分开,以避免信号干扰。但是,***终电路板上的接地线连接在一起,这允许数字接地线以零电阻连接,然后与数字接地线连接。因此,我认为应该明确为什么要使用它的问题。至于是否有必要,那肯定是不可能的。毕竟,这些东西被称为“经验”。
电感与磁珠小知识
电感是用绝缘线(如漆包线)缠绕的电磁感应元件,是电子电路中常用的元件之一。电感是闭环的一个属性。当线圈通过电流时,在线圈中形成磁场来感应,感应磁场又产生感应电流来抵消通过线圈的L系统中的电流。电流和线圈之间的这种相互作用称为电的感抗,即电感,单位是“亨利(h)”。它在电路中用字母“L”表示,其主要功能是隔离和过滤交流信号或与电容、电阻等形成谐振电路。
磁珠的主要原料是铁氧体。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。这种材料有很高的磁导率。它可以是高频高电阻条件下电感线圈绕组间产生的小电容。铁氧体材料通常用于高频,因为它们在低频时的主要电感特性使得导线上的损耗非常小。在高频时,它们主要是电抗率,随频率而变化。在实际应用中,铁氧体材料被用作射频电路的高频衰减器。事实上,铁氧体相当于电阻和电感的并联。电阻器在低频时被电感器短路,在高频时电感器的阻抗变得相当高,因此所有电流都通过电阻器。铁氧体是一种消耗设备。高频能量在其上转化为热能,这由它的电阻特性决定。磁珠的单位是欧姆,不是亨利,应该特别注意。因为磁珠的单位是根据它在某一频率产生的阻抗来标定的,所以阻抗的单位也是欧姆。磁珠数据表通常会提供频率和阻抗的特,通常以100兆赫兹为标准,例如100兆赫兹时为600欧姆,这意味着磁珠的阻抗在100兆赫兹频率下相当于600欧姆。
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。举一个极端的例子,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-真值进行了。分别输入10KHz和3.3MHz的正弦信号。模拟的L-真值结果如下图所示。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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