1. 的定义是一种被动组件,用来抑制电路中的高频噪声。是一种特别的扼流圈,其成分多半为铁氧体,利用其高频电流产生的热耗散来抑制高频噪声。有时也称为环、EMI滤波器、铁芯等(维基百科)。是滤波常用的器件,铁,镍,锌氧化物混合而成,所以称为铁氧体,铁氧体因为电阻率非常高,磁导率(100~1500)较高的特性,串接在信号或电源通路上,用于抑制高频噪声。当电流流过铁氧体
应用知识 选型     电感330欧/100MHz是指什么?电感有两种,一种是,一种是功率电感,但两者是完全不同的,功率电感的单位是亨,的单位是欧,你所说这种类型为,电感330欧/100MHz是指100MHz频率时阻抗是330欧。电源噪声不能超过100mVPP 。 mVPP是什么意思,是个什么衡
一、的主要参数:①阻抗:阻抗是在100MHz时测得的阻抗所确定的。常表示为22R@100MHz,即为在100MHz下,其阻抗为22Ω。阻抗越大,抑制噪声的效果越好,我理解为阻抗越大,消耗在阻抗上的能量则越大,更容易让噪声以热量形式散出,从而达到抑制效果。100MHz在某种意义上只是一个标准,此频率并不是阻抗最大的时刻,因为在实际的应用中,随着频率的改变,随着电流的变化,阻抗都会
一、片式铁氧体结构二、特性1、阻抗随频率变化的电阻器2、低频时,呈电感特性,阻抗较低,芯损耗较小,这种电感容易造成谐振,因此在低频段使用后干扰现象增强。3、高频时,阻抗主要有电阻成分构成,随着频率升高,感抗减小,芯损耗增加,电阻成分增加。当高频信号通过时,电磁干扰被吸收转换成热能消散。4、等效电路是一个DCR电阻串联电感、电容、电阻串联组成。DCR是一个恒定值,后三个元件随频率
. 在PCB电路设计过程中,我们经常会使用到0欧姆电阻,下面总结一下0R电阻的一些常见应用。① 、 在高频信号下,充当电感或电容(与外部电路特性有关)。作为电感用,主要是解决EMC问题,如地与地(连接不同的类型的GND,0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比强。),电源和IC Pin间;②、可以作为飞线,如
EMI问题属于电子产品设计中最值得关注的问题之一。上一篇讲的是共模电感在电路设计中解决EMI问题的应用场景及工作原理。当然除了共模电感以外,还有很多器件会运用到电路中来解决EMI的问题。其中就是属于一项。简介 属于EMI静噪元器件。在电路中起到了消除干扰噪声的作用。其等效于电阻电感电容串并联在电路中。其表现出的阻抗特性也会随着电路中工作频率的变化而变化。功能 前面也说了属于EMI静噪元
目录1、是什么啊?2.的主要参数3、的选型 1、是什么啊?的主要原料为铁氧体。 专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。与电感区别:是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应
1.  主要用于EMI噪声抑制(可以针对电源,也可以针对信号线),其直流阻抗(DCR)很小,在高频下却有较高阻抗。   2. 选择,除了考虑需要选择合适的封装外,主要是关注其:     1) 额定电流大小Rated Current (mA)     2) 直流阻抗(DCR)
       (电子元件):        专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤
下面是一个典型的的频率曲线,我们所看到的大多数厂家的规格书,曲线基本都是这样的。                           我们知道,Z表示阻抗,R表示电阻,X表示电抗。那么这三者是什么关系呢? 他们应该满足公式:Z=R+jX。然而
铁氧体(Ferrite Bead, FB)是一种利用电感原理制作而成的元器件,主要用于抑制信号或电源线的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,是目前应用发展很快且廉价易用的一种抗干扰器件,它的原理图符号通常与电感器是一样的。 一根引线穿过铁氧体芯就组成最简单的,其基本结构如下图所示:  可以说,每一位有经验的电子工程师都曾经将电感与对比过,这也是
随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素?    随着物联网 (IoT) 不断扩展,分析师预测未来几年将有多达数十亿的电子设备上线。通用电子设备总数甚至更高。这些设备中有许多将在我们生活中发挥重要作用,例如实现家
ESD是怎样产生的?(1)摩擦、剥离起电;——哪里有运动,哪里就有静电!(2)感应起电;感应起电是物体在静电场的作用下,发生了的电荷上再分布的现象。比如:一个设备加电工作的过程中,产生了一定的电磁场,外围的物体受场的作用会感应出部分电荷,如显示器的屏幕带电现象。而容性起电就比较复杂了,它是由于已经具有一定电荷的带电体在与另一物体靠近、分离时。根据平行板电容公式c= εS/4πkd(S为金属片的正对
PCB设计中是使用贴片还是使用贴片电感主要取决于应用场景。如:在谐振电路中需要使用贴片电感;在消除不需要的EMI噪声时,使用贴片则是最佳的选择。1、的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R 100MHz,意思就
认识(zz)     1、,其实就是单匝的线圈,而电感是多匝的。有一匝以上的 线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通环)的线圈 习惯称之为,其实就是单匝电感,因此电感量小, 与其寄生电容的
转载 2011-09-20 23:24:45
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一 电感: 电感是储能元件,主要用于滤波回路的低频场合(小于50MHZ),侧重抑制传感性干扰,分为: 滤波电感 功率电感:又称为扼流圈,主要参数是直流电阻,额定电流,和低Q值 二 : 由软磁铁氧体构成(黑色,高频损耗大,很高的磁导率,高频高阻下电容量小),单圈结构,用于信号回路中用于抗干扰:当阻抗不匹配时或者开关型噪音对高频形成涡流损耗以热能散失从而降低高频干扰。 低频下相当于相当于短路,
转载 2018-05-18 18:04:00
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电磁干扰抑制铁氧体环、等由于使用方便、价格低廉而倍受设计人员的青睐,它的主要优点如下: 1)使用非常方便,直接套在需要滤波的电缆上即可。 & S! j# `1 @, ^ 9 }7 F3 u5 |; Z. \ 2)不像其它滤波方式那样需要接地,因此对结构设计、线路板设计没有特殊的要求。 0 r) o! N# F( F. W# F2
1、  电感和都可以用于滤波,但是机理不一样。电感滤波是将电能转化为磁能,
原创 2023-01-07 00:03:56
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电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件电感多用于电源滤波回路,多用于信号回路,用于EMC对策主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤...
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标准:EN61000-4-2静电测试方法:1.直接接触放电法:适用于电子产品的裸露金属
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