磁珠是什么元器件你知道吗?今天一分钟带你搞懂磁珠。磁珠是一种电感型艾米净造滤波器,实物和电感很像,现在用的最多的是铁氧体磁珠。 far right beat。 磁珠的单位是欧姆,根据型号的不同,可以抑制 g m h z 几 g h z 的噪声,经常被用在信号线和电源线上串联使用。 磁珠和电容电感滤除噪声有很大不同,电容主要提供一个的阻抗路径,隔直通焦,电感是将噪声反射出去,隔交通值。磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器, 是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电杆串联, 但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频率波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频率波效果。磁珠的电路符号就是电感, 但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠和电杆是原理相同的,只是频率特性不同而已。磁珠的单位是欧姆, 而不是亨特,这一点要特别注意,因为此注的单位是按照他在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。 词珠的 date sheet 上一般会提供频率和阻抗的特性。曲线图一般以一百 m h d 为标准,比如六百 react。 一百 m h c, 意思 就是在一百 mhg 频率的时候,磁珠的阻抗相当于六百欧亩。磁珠在电路中也是用的非常多的。下面是一些经常会看到的知识点,经验 一,电杆的单位是哼 h, 磁柱的单位是欧姆欧买噶。二电杆是储存能量的磁珠,是通过发热来消耗能量的。三磁珠是用来吸收超高频信号,多用于信号回路及 emc 对策。
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大家好,今天我们来说一说词珠的主抗频率曲线。主要说三个方面的内容。第一个是词珠的曲线中 c、 r、 x 分别是什么意思,以及他们之间的关系。 第二个是瓷珠的等效电路模型各个参数的意义,并以 tdk 的瓷珠来举例。第三个是了解厂家提供的 space 仿制文件,以及如何从文件中提取瓷珠模型。 磁珠是只有两个银角的器件,我们使用的磁珠实物,因为机身参数的存在有电阻、电容和电杆,其中电阻的阻抗为实数,电容和电杆的阻抗 为虚数。因此总的来看,无论词珠含有多少计生参量,他的总组抗总是可以写成一个负数记十步加虚步。所以我们可以用 c 等于 r 加上 j 乘以 x 来表示。 学院中 c 可以理解为总组亢的魔职, r 为总组亢的实数部分即为电组,而 x 为电亢部分就是虚部。 仔细看读,我们可能会有一个疑问,在频率大于某一个值的时候, x 一直等于零,如果 z 等于 r 加上 j 成 x 的话,那么在后面的频率 z 不应该等于 r 吗? 实际上并没有,那是为什么呢?其实在后面的频率 x 不为 为零,他是副值,表示此时此猪整体成荣幸。这个曲线图的纵坐标是从零开始的, x 小于零的值没有画出来而已。 这是春田的某款词组曲线里面加 x 取了绝对值,所以 x 在等于零之后还会存在。 从曲线上看,我们需要理解的是,在 x 屏的地方就是瓷珠字斜正的频率点在左侧频率,瓷珠整体成感性,在右侧瓷珠整体成溶性。为了加深理解,我们还要看一下瓷珠的模型。 我在 ttk 的官网上面下载到了 mpz 幺六零八系列此处的等下电动模型, 它由 l 一、 c 一、 l 一、 r 二分别构成。 l 一很好理解,贴片词组里面本身是线圈,所以存在电感。 c 一是因为线圈与线圈之间存在计生电容。那么 l 一和 r 分别是什么意思呢? 我们使用磁珠,一般就是希望磁珠能够消耗高频能量,而只有电阻才能消耗能量。 r 一的存在可以理解为磁珠的磁芯损耗, r 二可以理解为磁珠线圈的导线电阻,所以 r 他一般很小,小于 eo 母。 我们有了词珠的模型,就可以把词珠的主框用数学表达式表示出来,分别球模得到 c, 求十步,得到二,求虚步 得到 x, 也就可以画出词珠的主抗曲线了。以 ttk 的 mpz 幺六零八 b 四七幺 ata 零零为例, 我们从表中获得二一 l 一 c 一二二的值,代入公式画出曲线,与该词珠对应技术手册中给出的曲线作对比,我们会发现大致趋势是一样的,但是总体形状差的还是挺大的。这是为什么呢? 这是因为这个简易模型不够准确,不足以精确描述此处的特性,用来做定性分析还行,用来仿真就有较大无差。 我从 ddk 官网上看到,他提供了两种 space 仿真文件,分别是简易和详细的。先打开简易的 space 文件可以看, 看到简易的 spass 文件,里面有四个旗舰,我们从里面提取出等效电动图,提取方法比较简单,他就是一个网表,从第一行开始, n 一 n 二表示词珠的两个银角。 我们定义两个节点叫 n 一和 n 二。第二行 c 一表示电容, c 一、 n 一和十一表示其两个管角,分别连接 n 一和网络十一。 十一是新的节点,我们需要定一个网络节点叫十一,把 c 一接上。同理,我们连接 l 一和 r 一和 r 二。 最终得到了这个简易 space 文件,对应的电路模型和前面的是一致的。我们再打开详细的 space 文件,可以看到里面有十八个器件,比简易的要复 不少。同样的方法,我们可以提取出他对应的电动图,然后列出对应的主抗攻势,画出对应的词珠曲线,这个时候再与词珠手册里面的曲线作对比,他们就基本一致了。 所以如果我们要去仿真的话,最好用厂家提供的最详细的 space 文件,他接近更真实的情况。 另外,我也看了下春田的词珠,以 b 二零三、 bd 四七幺 sn 一为例,他提供的 space 文件只有一个是这样的,里面有九个器件提出的电图是这样的,与 tdk 的有较大的区别, 所以不同厂家的磁珠模型可能都是不一样的。本节主要讲解了磁珠的曲线的物理意义,以及他们是如何画出来的。那么我们在电路设计中该如何选型呢?敬请期待下回分解。

磁珠的主要参数为,第一项参数,阻抗。磁珠阻抗是在一百兆赫时测得的,阻抗长表示为二十二 ol 的一百兆赫,即意思为一百兆赫下其阻抗为二十二欧。阻抗越大,抑制噪声的效果越好。 即阻抗越大,消耗在阻抗上的能量越大,更容易让噪声以热量形式消耗,从而达到抑制噪声的效果。一把兆赫在某种意义上只是一个通用频率检测点,此频率并不是磁珠阻抗最大的时刻,因为磁珠在实际的应用中,随着频率的改变, 随着电流的变化,阻抗都会相应的发生变化。第二项参数, dcr 直流电阻指直流电流通过磁珠时磁珠呈现的电阻值, dcr 一般越小越好,对有用信号的衰减越小。第三项参数,额定电流,指磁珠正常工作时允许的最大电流。

电路设计时,我们常常在芯片电源的输入处放一个磁珠和电容,用以滤除电源上的高频噪声。但是有时候会发现,加了磁珠之后,芯片电源输入处闻播竟然变大了, 超出了电源文波范围,导致芯片工作异常。把瓷桌换成零欧姆电阻后,这种现象又消失了。 为了弄清这个问题,我们看一下磁珠的等效电路,它等效为电阻、电容和电杆的并联,而 dc 是直流,电阻一般很小。 我们看到瓷珠的阻亢曲线,当频率比较低时,瓷珠的阻亢主要由感亢决定。瓷珠呈感性,相当于一个电杆, 这个电杆杆值一般在几百纳亨,而频率比较高时,主炕由电阻决定。我们再看到前面芯片电源输入的电路频率比较低时,我们把瓷珠可以等效为一个电杆。 大家有没有发现,其实这个就是一个 lc 低通绿波电路,而 lc 低通绿波电路的争议曲线是这样的, 这个冒出来的点对应的频率为电杆和电容的斜正频率为二派根号下 lc 分之一。 如果输入为斜正频率点附近的信号,那么这个 lc 电路会把这个信号放大,理论上斜正频率处的放大倍数为无穷大。假设词珠在频率比较低时,感值为八百纳亨,后面加的电容为一 百纳法,那么我们可以计算出这个电路的斜正频率为五百八十 k 合资。如果我们前集的电源是 bug 电源提供的,电源的开关频率正好落在斜正频率点附近,那么输出电压的文波经过瓷砖到芯片电源输入处就会被放大, 也就是我们前面讲到的电源经过瓷珠后文波变大的现象。要解决这个问题其实也很简单,只需要把瓷珠和电容的斜正频率点与电源的开关频率错开就可以了。 比如从一百纳法变成十微法,就可以让邪正频率变成五十七 k 赫兹,从而可以和电源开关信号的频率错开,避免产生邪正。今天的分享就到这里,谢谢大家。

大家好,今天我们来讲一点实用的死猪的选型,死猪的选型呢,主要看这三个参数,额定电流 dcr, 腰称阻抗, 耳听电流呢,是指磁珠能够通过的最大电流,这个电流指的是有效指,不是指峰峰值,因为它指的是温身电流,磁珠自我温身不超过二十到四十摄氏度, 因为不同厂家是有差别的,有的说自我纹身不超过三十摄氏度,有的说是二十摄氏度, 总之就是不同厂家有差异。我们知道电感呢,除了温身电流之外,他还有饱和电, 磁珠是没有饱和电流这一说的,但是磁珠也是有磁心的,所以偏置电流对他工作也是有一定的影响的,这个我们在选型的时候也是需要注意的。 第二个是自助的直流导通电阻 dcr, 一般来说 dcr 与风筝有关系,与标准阻抗大小也有关系,阻抗越高, 死猪里面的杂数越多,这就导致导线电阻越大,所以 dj 也就越大。 第三个是瓷珠的标称阻抗,瓷珠的标称阻抗指的是一百兆赫兹的时候,我们说瓷珠是多少多少欧姆的,指的就是他的标称阻抗 是多少欧姆。我们除了要看此处的一个标准阻抗之外,还要看他的阻抗频率曲线,并且他的阻抗频率曲线是更为重要一些的, 因为即使标成阻抗是一样的词珠,他们的特性也会相差很大。比如右边 这个是两个型号的瓷珠,他们标称都是一百二十欧姆的,在一百兆赫斯的时候,主抗都是一百二十欧姆,但是他们的曲线是相差很大的,所以呢,我们选择瓷珠一定要去看他的一个曲线, 此处的选型一般分为两种场景,一种是电源线上面使用的,一种是数据线上使用的。电源线一般选这种矮 矮胖型的,也就是这个蓝色的线,他的特点就是在整个频率范围他都有一定的阻抗值,也就是说都有一定的滤波作用。数据线一般使用瘦高型的,因为他要保留有用信号, 然后去除高频信号,所以在有用信号的时候阻抗要比较低,然后在高频的时候阻抗要比较高。 在电源上面使用磁珠的时候,我们需要注意的是一个电流对磁珠曲线的一个影响,磁珠各个书中看到的曲线 指的是天之电流为零的手,这是某一款瓷珠,我们看一下他在 偏置电流为零的时候是这个样子,我给他通易安排的电流就变成这个色的,会发现变化非常大,在一百兆赫兹的时候,如果不通,电流大概是一百欧,然后如果通上易安的电流, 主炕是二十五,变化很大,所以我们在电源上面使用此柱的时候,要注意电流的影响。 我们先举一个电源上面使用瓷珠的例子,某 ic 的三点三伏电源使用瓷珠隔离 ic, 平均工作电流是两百毫安左右,请问瓷珠该怎么选? 首先呢,我们要确定这个词入的额定电流,因为平均电 电流是二百毫安左右,所以额定电流需要大于二百毫安,然后我们要留一些预量,一般要选择三百毫安左右的。 除了额定电流之外,我们还要看一下这个此处的 dcr, 一般来说额定电流够的话, dcr 一般也是没问题的,不过最好还是算一下, 就像这样子计算一次算得一个最小的一个 dcr。 第三个,然后要看一下各个频率的一个主框,尽量选择标准主框大的, 因为阻抗大的话,滤波效果会更好。假如说我们选完瓷柱之后做出来的 实物去做认真测试,发现辐射超标。如果我们怀疑是这一路电源引起的,我们可以通过下面两步来进行一个确认, 首先是要确认是否是这一路电源发生辐射,我们可以先将这个词珠改成尼欧姆的电阻,然后去测一下辐射的值,如果发现辐射值有明显的变化,那说明这一路电源是有较大影响的。 第二呢,就是在满足额定电流和 dcr 的情况下,尽量选用在超标频率处左炕比较大的一个瓷竹, 在这个频率的时候,我们要考虑一个偏置电流的一个影响,然后多次进行尝试,尽可能的把它抑制掉。 再来举一个信号线上面使用词著的例子,假如说在做认证的时候,二十四兆赫兹的时钟信号引起了他的高频斜波超标,那么这个怎么处理呢? 首先要确定有用信号频率,因为是二十四兆赫兹的始终信号,所以有用信号就是二十四兆赫兹和他的一个较低四的斜波,这是二十四兆四十八兆。 第二是要确定需要抑制的频率,也就是超标的频率,超标是一百二十兆赫兹,所以需要抑制的频率就是一百二十兆赫兹,还有二百四十兆赫兹,确定的一二,我们就要寻找 在二有用心二频率主抗尽量小的,然后需要意志的频率尽量大了,此猪这两者呢,本身是矛盾的,因为一般来说 在二十四兆赫兹处阻抗越小,一百二十兆赫兹的时候阻抗也越小,所以需要多次的一个尝试。另外,如果我们修改了此处之后,需要测量一个信号的质量,要满足持续要求, 这个也有可能需要多次的一个尝试。选了次珠,然后再去测一遍,不行再换一种,但也不是盲目的修改。 像上面那个例子,我们可以先选先选用红色的这一个死珠,有应信号是二十四兆,可以看到在二十四兆 加赫兹的时候,这个红色曲线的这个死猪,他的左炕大概是五十欧姆左右吧, 会对有用线也有一定的意志,然后在一百二十兆赫兹的时候,大概是四五百, 对需要抑制的应该有一个很好的抑制作用,但是如果还不够的话,我们可能需要在一百二十兆阻抗更大的辅助, 就要另另外选型。如果说用这个红色的词组能够解解决辐射的问题,但是我们去测量信号质量的时候, 发现信号质量不是很好,而是四兆赫兹也被预掉了不少,但我们需要选择在有用信号阻抗更小的次数,比如我们可以换 这个蓝色的,蓝色的在二十四兆的时候,阻抗应该是更低的,由于信号被滤除的更少, 改了这个蓝色的之后,他需要抑制的频率就是一百二十兆。二百四十兆赫兹的阻抗相对来说也变小了,就是说需要抑制的可能被抑制的不够,这个我们也需要装上去测试一下, 最终按照这样的一个方式去选择一个合适的词组,如果都不满足要求,我们可能需要选择其他系列的, 简单的策略就是这样子的。好了,这一节就讲到这里。

大家好,我们今天来讲一个类似于电杆单与电杆的电路意义不同的电子原件,即为磁珠。其中磁珠专用于抑制信号线电源线上的高品噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。 磁珠是用来吸收超高频信号,像一些 rf 电路、 pll 震荡电路,含超高频存储器电路。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电杆串联带。 按电阻值和电杆值都随频率变化,都需要在电源输入部分加磁珠。而电杆是一种蓄能源键,用在 lc 震荡电路中。地品电 频率、播电路等及应用频率范围很少超过五十 mhc。 磁柱的功能主要是消除存在于传输线结构电路中的 rf 噪声。 rf 能量是叠加在直流传 传输电瓶上的交流正弦薄成分,直流成分是需要的有用信号,要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色。衰减器。下面我们来谈谈其分类。 bglh 型磁珠、 bsz 型磁珠、 mbu 型磁珠。其中 bglh 型磁珠也称高损耗电杆器,该产品在极宽的平带范围内具有优良的意志造生性能。 b sz 型瓷珠也称高 q 值瓷珠,该产品在某一频率区间,其组织出现急剧上升,在特定频率区间可获得较高的衰减效果, 主要应用于高速信号电炉中,如计算机板卡。最后一个 mblu 型磁珠改变了一般偏是磁珠额定电流小的缺点,具有大容量通流特点,其额定电流可达 c。 该 产品主要应用于电源率波,其中瓷珠主要应用于计算机、 vcd 等领域。最后我们谈一下关于瓷珠使用的注意事项,即要正确的选择瓷珠,必须注意以下几点,一、 一、不需要的信号的频率范围为多少?二、造生员是谁?三、需要多大的噪声衰减?四、 环境条件是什么?温度?直流电压结构强度?五、电路和负载阻抗是多少?六、是否有空间在 pcb 板上放置磁柱?前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在 在阻抗曲线中,三条曲线都非常重要及电阻感抗和总阻抗。好了,大家对于瓷珠还有什么问题,欢迎评论区留言哦!

电杆和磁珠在我们电路设计的时候经常会用到,他们都属于磁性原件,今天就来和大家分享一下电杆和磁珠的区别。首先从构成原理来看,电杆其实就是导线,这样一圈一圈绕在磁芯上,这样就构成了电杆。 而瓷珠的话则是导线外围包裹着一层铁氧体的磁性材料,这样就构成了瓷珠。 第二个的话就是关键参数不同,在选择电感时,我们一般主要看电感的感知多少多少微呵,然后的话就是这个电感的额定电流。 而在选择瓷珠时,主要是看这个瓷珠是多少多少欧姆,在一百兆赫兹条件下,我们常用的瓷珠是一百二十欧,然后的话还要看这个瓷珠能留过的额定电流,大家可以看一下这个瓷珠的这个阻抗曲线,瓷珠的阻抗等于 r 加 gx, 这个 r 就是电阻, x 的话是电抗。比如这个磁柱的阻抗曲线就是在一百兆赫兹的信号经过磁柱时,他的阻抗是一百二十欧。第三个的话就是工作原理不同, 电杆是一个储能器件,它能把电杆上的电能储存到磁芯的磁场中,然后在合适的时机释放出来,而磁桌则是将流过它的高频信号以热能的形式消耗掉,这时磁桌对高频信号相当于一个电阻。 第四个的话就是他们的电路符号有所差异,电感的话主要有左边的这两种电路符号,瓷珠的话有右边这两种电路符号。电感的微号一般是以 l 打头, 死猪的微号一般是以 fb 打头。第五个的话就是应用电路不同,电杆一般用在电源或信号的储轮滤波电路中,比如 我们常用的这个 buck 电源电路,还有这个 boss 的电源电路,然后这个是一个 lc 的低通绿波电路。而瓷珠的话一般是用在数字芯片或者射频芯片的电源部分,用于吸收电源上的高频噪声。比如常用的数字芯片的所向环电源都会加一个磁珠, 同时这个瓷珠需要配上这个电容。如果 pcb 上的数字地和模拟地分开了的话,我们一般也可以用瓷珠将模拟地和数字地接在一起。今天的分享就到这里,谢谢大家。

啊,我们来解释一下,就是持猪的参数,他这个参数的含义,意义是什么? 我们就以这个一百二艾特就是一百兆赫兹这个词组来作为一个呃解释的一个对象啊。我们看一下, 就是说他是在一百兆赫兹频率下的一个主亢值是一百欧姆, 明白了吗?这个一百二,他就是一百欧姆的意思。但是这个艾特就是说只在一百兆赫兹的情况下,他的一个主抗织,他不是一个电阻值啊,这是一个主抗,主抗织。

瓷珠是一个耗能元件,它能把频率相对较高的信号以热量的形式耗散掉,保留频率相对较低的信号。我们常用的瓷珠有这种插件的和这种贴片的,下面我们来看一下瓷珠的一个工作原理。 磁珠的构造我们可以简单的看成一个导线穿过环形铁氧体的磁性材料,这样就构成了一个磁珠。当导线有电流流过时,在导线周围会产生围绕导线的一个环形磁场, 这个磁场会使磁珠的铁氧体材料磁化,在铁氧体上产生一个更强的磁场。 当流过导线的电流发生变化时,培养起的磁场强度也会发生变化,根据电磁感 反应定律,变化的磁场会产生电场,这时在磁珠铁氧体的洁面上会产生环形电厂,进而会有环形电流产生,从而会在铁氧体上产生热量,形成损耗,这种损耗叫做蜗牛损耗。 当瓷珠上的信号频率比较低时,流过瓷珠的电流变化的比较慢,磁场也变化的比较慢,在铁氧体上产生的感应电厂比较小,从而损耗也会比较小, 所以瓷砖对低频信号无明显的影响。当瓷砖上的信号频率比较高时,流过瓷砖的电流变化的比较快,磁场也变化的比较快,在田阳体上产生的感应电厂比较大, 从而损耗也会比较大,所以瓷砖对高频信号有明显的吸收或阻碍作用,这就是为什么瓷砖能吸收高频干扰的原因。今天的分享就到这里,谢谢大家。

今天我们来说 lc 斜震电路, lc 斜震电路分为串联斜震和并联斜震。先来说 lc 串联斜震电路,这就是 lc 串联斜震电路的董笑电路图。这里有一个电阻, 这个电阻可以看作是电容和电杆总组亢的时数部分,也可以看作是总组亢时数部分加上外接电阻,这个电阻关系到品质因数的 q 值。这是串联斜震电路斜震频率的一个公式。 二分之一泰根号 lc, 这个是总组抗的一个公式, 总阻抗等于实数部分二加上虚数部分,虚数部分包括纯感抗和纯。 因为荣抗是负数的,所以这里用的是一个减号。 当这个电路斜震的时候,荣亢和敢亢是相等的,敢亢属于正需数, 荣亢是属于负的虚数。怎么去理解荣亢和敢亢是相等的呢?其实我们用公式就可以直接推倒出来来,我们看这里,看我们用这个公式怎么推倒的出来。 其中这三个公式是已知的,这是斜镇频率的一个公式, 这个是荣亢的公式,感亢的公式是这个荣况公式,我们 把频率带进来,容抗等于二分之一派 xc 是吧?这个是一属于二派 f 等于这个公式,这个是 c 一除以扳下来把二派约掉, 约掉之后,那就等于 c 除以根号 l c, 那一除以这个,那就相当于这把它颠倒过来了,那就是根号 l c 除以 c 等于根号 c, 乘以根号 c, 根号 c 的平方,那就等于 c 吗?那最终的结果就等于这个根号 l 除以根号 c, 这个就是荣况敢抗也一样的道理, 把它带进来,敢抗等于两派 flf 等于这个再乘以 l, 二派跟二派约掉,那最终呢,就是等于根号 l, 乘以根号 l, 就是根号 l 的平方等于 l, 那再除以这个根号 lc, 最终等于这个根号 l, 除以根号 c。 所以的话,当电路邪阵的时候, 那我们可以直接用这个公式求出荣亢和敢亢,这样比较方便一点,这两个是相等的,从这个公示我们就可以看到荣亢和敢亢是相等的, 用这个公式计算就很简便了。等于根号 l, 除以根号 c, 从这里来看的话,那 我们就知道,当电路斜震的时候,我们很容易地看得出, 无论是荣亢还是敢亢,跟电杆量成正比,跟电容成反比的。当我们需要高祖亢的时候,那我们就把这个 l 加大, 把 c 减小,如果我们需要低阻抗的话,那就刚好相反,把 c 增大,把 l 减小。 串联斜镇电路组炕的一个特点,看这个图,斜镇的时候组炕最小, 而且呢是一个纯电组,频率低的时候呈现荣幸就是负数,这边是负数,这边是正的, 如果频率比邪阵频率偏大的话,那他就是感性的,这个怎么去理解呢?这个很好理解的,只有邪阵的时候,他的阻抗是最小的,无论频率是偏大还是偏小,他的阻抗都是随之偏大。 那我们可以用两个极端情况来分析这个问题,如果当频率为零的时候,虽然敢抗为零,看这里,这个时候荣况就变成无穷大了,就等于整个变路的阻抗无穷大了, 那当我们输入的频率是无穷大呢?这个时候敢亢就变成了无穷大,那这边的荣亢变成了零, 这个电路总的阻亢还是无穷大。只有电路斜震的时候,熔炕和杆亢是相等的,看这个公式,杆炕和熔炕是相减的,结果虚数部分为零,总的组炕为一个时数品级因素 q, 这个是品质因数的公式,也可以是这个公式,这两个公式是相等的,你把角速度带进去,就可以算得出这两个公式相等的。从公式我们可以很容易看得出, 品质因数跟电感量成正比,跟电容量成反比。这个 q 值怎么去理解呢?如果我们的这个 q 值大的话, 他的选择性就比较好,这里就比较尖。 q 只等于十的时候,波行大概是这样子,五的时候大概就是这样子,等于二的时候大概是这样子, 等于一的时候大概是这样子。串联斜镇电路的特点,电压与电流同向, 电容和电杆上的电压大小相等,方向相反,阻亢最小且为纯电阻,电流最大, i 等于六,除以 i。 哦,电容和电杆上的电压可以比电源电压大很多。 这就是串联邪政电路的一个总结。接下来我们来讲并联邪政电路, 这就是一个并连斜震电路,这个是并连斜震电路阻抗的公式, 跟我们店组的计算类似,这里相乘,这里是相加, 跟串联斜震电路一样,当电路斜震的时候,荣亢等于赶亢。看这个图,这个是阻亢特性图,当电路斜震的时候,阻亢最大, 这个特性跟串联邪阵电路刚好相反,越偏离邪阵频率的时候,阻亢越小。 这个怎么理解呢?跟之前一样,那假如说输入频率为零的时候,输入信号通不过这里,那他就直接通过这里来了。 从输入端可以顺利的到输出端了,这边的主抗是很小的,那当频率等于无穷大的时候呢? 从这边可以很顺利的到输出端,虽然这边是通不过的,但是呢直接通过了这里。 从这个图我们可以看出,当频率偏离斜震频率的时候,阻抗越小,当频率斜震的时候,阻亢最大品质因数的公式是这个跟串联邪震电路一样, lc 并连邪震电路的特点如下,电压电流,铜像 阻亢最大为纯电阻,电流最小之路,电流可以比总电流大很多。串联和并联邪正电路总结相同点就是电 电流均为铜像组亢为纯电组,品质因数和斜镇频率都是分别如下。这两个公式不同点为串联斜镇电路为低组亢,并联斜镇电路为高组亢,串联为电压斜镇 并联的是电流邪阵,大家可以到评论区和弹幕区顺手打上六六六。接下来用一些图片来帮助我们对邪正电路的理解。串联邪阵的时候, 当输入信号的频率为低频,在这里直接会被电容阻断掉,很难有输出。 当输入信号频率是高频的时候呢,这个时候信号会被电杆阻断掉,很难有输出。当输入信号频率与电路斜震的时候, 这时候的阻亢是最小的,输出拨琴的幅度最大,这也就是一个选频电路,利用这个特性选出我们想要的频率。看这个图,这样的接法就是一个线拨电路,线拨的意思就是滤掉一个特定的频率, 当输入信号频率为低频的时候,可以很好的通过串联邪正电路,很难吸收掉低频信号。 如果输入信号频率是斜震频率的时候,会被这个电路吸收掉,这样子的话输出信号的幅度就会变小了。 如果输入信号频率是高频的时候,这个电路很难吸收掉它,信号可以很好的通过输出,波形幅度基本保持不变,这就是一个串联型线波电路。 接下来我们来看一下并连邪阵电路。当输入信号频率为低频的时候,信号直接从电杆端顺利通过。当输入信号频率是高频的时候,信号可以轻松的通过电容到达输出端。当输入信号频率为电路邪阵频率的时候, 并联斜镇电路会把信号衰减掉,这个电路的效果跟刚才串联斜镇电路现拨电路的效果差不多,衰减掉一个特定的频率。接下来我们来看一下并联斜镇电路的选评电路。 当输入信号频率是斜震频率的时候,这个电路很难吸收到信号,因为此时的阻抗是最大的,信号可以顺利的到达输出端。这个时候无论输 输入信号是低频或者高频的时候,并连斜震电路的阻亢会变小,很大一部分信号会被吸收掉。当我们学好串联和并连斜震电路以后,对史密斯原图和阻亢匹配有很大的帮助。看这个图,感性在这个区域 阻抗的虚数部分为正,荣幸属于副的。在这个图的下方,对应这里的史密斯原图看这黄色部分属于感性区域,虚不为正的,灰色部分的为荣幸, 需数部分为负。接下来看这个图,当我们做主抗匹配的时候,我们利用这个判刑匹配电路,调这两三个电容和电感,无非就是并连或者串连。 看这里,当测量电杆的时候,祖亢是这样走的,如果我们串联的是电容,祖亢会往这边走, 如果是并垫杆的,他是往这边走,并垫容的时候他是往这边走。我们之前学过敢亢和荣亢, 还有刚才学的 lc 邪震电路,当我们把这些知识融会贯通之后,那我们就比较容易理解祖康为什么是这么走。我们知道感慨是正的, 串联电杆的时候会加大正向阻亢,所以他就会往这边走,这里是无穷大,所以越往这方向越大,当串联电杆量越大的时候,感亢会越来越大,他就会往这边正的走。 那如果是串联电容的话,这样也很好理解,电容属于负的是吧?当你串联调整这个电容的容量的时候,他就会从这个负的区域往这边走,跟刚才电杆的一个道理。 那病联的时候呢?也是一样的去理解,病联可以减少阻抗,跟电阻一个道理,它会往这个方向走,这边是零,我们可以通过调整病联电感的胆量来减少正向阻亢。病联电容的时候也是一样的道理, 通过调整并联电容的容量来减少负向的阻亢,它就会往这个方向走。看这个图,无论是并联还是串联电容和电杆,这个阻亢都是以圆形的线路来行走。有没有思考过为什么是这样子?其实这跟史密斯原图的定义有 很大的关系,史密斯原图是由坐标轴演变过来的,当祖亢越大的时候,我们可以先用坐标轴来表示他是这样子的,史密斯原图用一个圆来代表了这根纵轴,所以在史密斯原图里,祖亢是走原型线路,挑食部的时候走原弧线路。 当我们把这些基础知识学好之后,融会贯通,是不是对主抗匹配有了一个豁然开朗的感觉? 之前大家看到这个图的时候,是不是大部分人都是死记硬背,没有很好地去理解它?其实这些知识在书本上是不会体现出来的,你们在别的地方也很难听得到, 对于一些初学者来说也是很难学得到的,自己也很难悟得出来。如果没有人去教你, 没人去告诉你,往这方向去想的话,不容易理解这些知识。我也是通过不断的学习, 积累了经验,通过实际的去调试,才能不断地总结和领悟出来的。看到这里,如果这些知识对大家有帮助,希望大家多多一见三联,有什么问题也可以随时提问, 发评论,发弹幕,没什么问题也可以随手打上六六六,大家多多点赞、关注、收藏、投币发弹幕,评论,多多益善,谢谢大家!

大家好,这里是电子技术实验,在上一期视频中啊,有粉丝朋友留言,希望呃讲一下 lc 串联写真的相关计算公式。说实在话,呃,相关计算公式是纯理论性的东西,讲起来也非常乏味,喜欢看的朋友也并不多, 但是这位朋友提出这样一个要求,我们尽量满足。其实 lc 串联斜针电路的计算公式也并不难。我们知道 lc 串联的时候,当 斜针发生的时候,电杆上面的阻抗和电容上面的阻抗他们是相等的,并且他们两端的电压也是相等的。对于 lc 斜针电路, 在发生斜震的时候,两端的电压其实是零, l c 电路实际相当于一个纯电阻电路。对这样一个 l c 串联电路,我们知道任何的串联电路都是有电阻的,我们把信号源的内阻以及整个电容和电杆的串联电阻,也就是 esr, 我们把所有的纯电阻用一个 r 来代表, 那么这样一个 lc 串联电路就是由整个电路的纯电阻、电容和电感组成。当这个电路中所夹的 交流电的频率为 f 十,所讲的电压为一万,这个时候如果 lc 发生斜震,电容上的容抗和电杆上的杆抗它的绝对值是相等的,那么根据这样一个斜震条件,我们就可以计算出 lc 串联写真的频率。我们今天的重点内容就是讲一下 lc 串联电路写真频率的计算公式的推导。为了推导 lc 串联写真的 写真频率的公式,我们需要知道电容的容抗公式和电杆的感抗公式。电容的容抗公式它等于 omega c, 也就是二拍 fc 分之一,这是电容的润抗公式,电杆的杆抗公式是 ammigo l amigo, 我们知道就是二拍 f 乘以电杆 l, 那么当荣抗与杆抗的绝对值相等时,就会发生 lc 串联的斜针,那么根据这个原理,所以有二排 fc 分之一就等于 二排 f l, 因此就有这样一个公式的成立,我们把这个公式啊进行推导,把 f 提取出来,好,这样就可以推导一下二排 f l c, 注意这个地方是相乘的关系,平方等于一,那这样我们要想求出写真频率二排 f 啊,就等于 根号 l c 分之一,有这样的一个关系,所以下针频率 f 就等于二拍根号下 l c 分之 一,这样我们就推导出来了 lc 串联写真的写真频率的计算公式。 lc 串联写真电路在整个电子技术电路中应用非常广泛,对于 lc 写真电路的写真频率的公式,我们很多粉丝朋友啊,并不是太了解,但是只要我们知道荣康和甘康的 计算公式,我们就可以快速的推导出写真频率的计算公式,他的推导过程也非常简单,所以我们学习电子技术啊,不要 把电子技术认为非常的难,其实电子技术啊都是有根可循的。今天我们讲了 lc 串联写真电路的写真频率的计算公式的推导,今天的视频就到这里,感谢大家的收看,再见!

今天带大家了解一下电杆的频率特性。电杆作为最常用的滤波器件,其基本特性是通直阻焦,同时频率越高越难以通过 电感在斜震频率以下的频率段呈现感性特性,在斜震频率以上则寄生电容占主导地位。 铁氧体磁珠虽然也是电杆,但是它与普通电杆相比,电阻分量 r 较大, q 值较低,可以利用该特性来消除噪声。 铁氧体磁珠对于直流电流容易饱和,从而导致感量下降,斜震点向高频转移。大家在使用时需特别注意。下图是拍行李簸箕的感量和阻抗 线。高频段电感会变成电容,电容会表现为电感,从而起到高通滤波器的效果,无法滤除噪声。铁氧体磁珠在频率超过图中交叉点后,会起到电阻的作用,将噪声转化成热能。 当频率再升时,则与绕阻形电杆一样,发挥高通率波起的作用。关注我,了解更多 emc 知识。

我们经常听到这个 l c 斜震,那么什么叫 l c 斜震呢?我们这里给大家讲一讲。首先呢这里有个感抗,感抗的这个计算公式呢,就是二拍 f, l f 呢是频率, l 呢是电感量,荣抗呢也有一个公式啊,叫 二拍 fc 分之一啊,这是他的一个容抗,所以我们看到这个电杆和电容呢,他都和这个啊电源的频率有关,那这个频率越大,那么这个电杆量也就越大,也就是我们这个通直流阻交流, 那么这个容抗呢,有频率越大,容抗反而越小啊,也就是通高频主低频。如果一个电路是由一个电阻和一个电杆还有一个电容这样组合在一起,那么这个时候呢,他们这个电阻和电杆和电容,他就会形成一个啊主抗, 对吧?那么这个主抗呢怎么算哈,大家看啊,我们用这个符数的一个坐标来算啊,上面呢表示电感,感抗 啊感抗,下面呢表示容抗啊,横坐标呢,这个表示电阻 啊,表示电阻,对吧?那么咱们的这个电路里面看啊,有一个电杆啊,电杆呢,有个杆抗啊,杆抗呢就在哎,就杆抗越大,那么这个点就越高,对吧?杆抗越小,这个就越低, 那么我们这里呢还有一个电容啊容抗啊,就反过来的中抗越大,这就越高,容抗越小,这就越低,那么这个电阻呢啊,就在这个啊主持,那么整个这个电阻的一个总的主抗怎么算呢?啊?他是要啊,对吧?比如这个电阻在这里,这个指示有五 这杆坑呢,在这个位置,那么他们平行了,这样一相交和圆心的这段叫做一个主抗,对吧?啊?比如说这个电阻是优母 啊,杆炕呢啊,也有,绒炕也有,那么当他们这个电路哈,杆炕和绒炕相等的时候,整个电路里面的总的主炕是最最小的,也就整个里面的电流是最大的 啊,说咱们的这个呢,叫做一个斜正啊,在某一个特定评一下,这个算出来感抗和容抗相减等于零,那么这个里面就表现出一个主性 啊,就整个电流啊,就非常大啊。如果呢,咱们的这个啊,在某个平台,电杆和电容的容啊,杆坑、融坑不相等啊,那这个是吧, 他肯定这个电阻会加上一个电抗,那么这个总的主抗就会变大,总的主抗变大过后呢啊,整个电流就会变小啊,这就是我们这个收音机为什么他能收到某一个特定的频率啊?就在某一个特定频率的时候呢?他这个啊产生斜震 啊,整个电路里面的这个总的电炕为零,电炕为零呢,整个电流就最大。

哈喽,大家好,今天我们来看一下词珠和词环的工作原理,为什么把他们放在一起来说呢?是因为他们的基本原理都是一样的, 本质来说都是电感。这个说法可能有的同学不敢苟同。 我们一般都会把电杆和磁珠做比较,并且通常会有如下结论,电杆的单位是亨,磁珠的单位是欧木。电杆是储存能量的,磁珠是通过发热消耗能量的, 紫珠是用来吸高频信号,多用于信号回路及 emc 对策。正是因为有这些差别, 所以通常会让人觉得他们不是一类的。其实电感和瓷珠就像是男人和女人一样,都是人,但是又有点差别, 我们一般使用电杆,总希望他是理想电杆,损耗越小越好,而我们使用磁珠就是要利用其损耗来消耗掉我们不需要的高频分量。 如果我们理解了瓷珠是如何消耗能量的,那么也就理解了瓷珠的工作原理。 这是磁珠的模型,电流流过导线,会围绕导线产生环形磁场,在导线上套上一个磁岛 比较大的磁环,磁环内部就会有比较大的环形磁场壁。 如果电流是发生变化的,那么磁场壁也是变化的。 根据电磁感应定律,变化的磁场产生电厂,并且这个电厂是环形的电厂,这时如果磁环的电阻率不是无穷大,那么就会产生环形的电流,这就产生热量了, 这个损耗叫蜗牛损耗, 除了蜗牛损耗,此猪更多的是利用此质损耗来消耗能量。 磁芯在外磁场的作用下,材料中的一部分与外磁场方向相差不 大的磁稠发生了弹性转动,所谓弹性,就是说当外磁场去掉时,磁稠仍能恢复原来的方向, 而另一部分磁稠要克服磁稠壁的摩擦,发生刚性转动,即当外磁场去除时,磁稠仍保持磁化方向。 因此,磁化时送到磁场的能量包含两部分,前者转为势能,即去掉外磁化电流时,磁场能量可以返回电路, 而后者变为克服摩擦,使磁心发热消耗掉,这就是磁质损耗。从前面磁质损耗的理解来看, 磁 br 越大,那么磁稠的钢性转动越大,损耗就越大,或者说磁质损耗正比于磁质回线包围的面积。总的来说,磁珠就是利用涡流损耗和磁质损耗来工作的, 这两种损耗也叫铁损,也就是慈心上面产生的损耗。 我们实际使用的磁珠通常是这种贴片式结构的,这种结构看着就和电感没什么区别了,只不过磁珠的磁芯材料损耗比较大, 电杆的磁芯材料损耗很小而已。所以呢,磁珠就是个磁芯损耗大的电杆。 不过呢,磁芯的损耗跟频率是有关系的,在低频时损耗一般很小,因此低频时磁珠就是一个电杆,这也可以从磁珠频率曲线上面可以看出来。 另外需要说明的是,我们常说的铁氧体磁珠磁芯材料是铁氧体,而铁氧体是一个很大的材料种类, 气氛很多种,特性各不相同,所以有的铁羊 t 也可以制成电感。 说完词书,再来看看词环,词环通常使用在导线上,这个结构跟词珠的模型是一模一样的,所以其实词环套 在导线上面就相当于是一个词珠,有过 emi 整改经验的同学应该会有体会, 在线缆上面套上磁环会对 emi 有抑制作用,同时将线缆在磁环里面多套几圈,效果会更好。 这是因为多套几圈,每一圈电缆都各自在磁环上面当磁通量,也就都会有损耗,总的损耗也就更大了。不过套上磁环之后,有的效果反而更差了。 那这又是因为磁珠本身就是一个电感,是有感性的,与计生电容一起可能发生噪音放大的情况。总结一下,磁珠就是一个 损耗比较大的电感,它利用的是磁芯的损耗。 nmi 磁环套上电缆就相当于加了一个磁珠, 词珠的性能需要会看词珠的阻抗频率曲线,那么这个曲线是怎么来的呢?该怎么看呢?敬请期待下回分解。

为什么瓷珠能消耗特定频率的噪声?下面的曲线以及瓷珠实物图片相信您都很熟悉了。我们在选用瓷珠时候,通常按照索要意志的频率范围选定瓷珠,同时再考虑下电流范围和直流阻亢, 这事儿就大功告成了。但是为什么雌猪能干这活呢?无论是插件雌猪还是贴片雌猪,您仔细观察它的内部构造,其实它们都是一根导线穿过了铁羊体磁心。 您还记得蜗牛效应吗?变化的电流穿过导体时,在导体内部会形成电流,这就叫做蜗牛。制作磁珠的铁氧体材料具有高磁通量特性, 蜗牛效应较强,形成了蜗牛损耗并已热能释放,这就是雌猪的工作原理。

为什么磁珠的单位是欧姆而不是亨利?我们经常把磁珠与电杆归类成一个系列,而磁珠的单位通常是以欧姆来表示,而不是亨利。首先,我们要知道,磁珠主要用于电路中的阻抗匹配和滤波器设计, 与电流和电阻密切相关。欧姆是电阻的单位,表示物质对电流的阻碍程度。在电路中,磁珠通过其特殊的材料和结构 可以改变电流的频率响应特性,从而实现对特定频率范围的信号的滤波作用。相比之下,亨利是电感的单位,用于衡量线圈。如电感器的自感性质, 与磁珠的功能和设计目的不完全一致。因此,尽管磁珠和电感器都与磁性有关,但由于其用途和工作原理的不同,单位的选择也不同。更多元器件知识,关注电子伯乐。


大家好,我们都知道电容对交流电的阻碍,以及电感对交流单产生的阻碍,那么这些阻碍叫做什么?这些阻碍对于电路分析又有什么作用呢?其中这种阻碍叫做阻抗,阻抗是电阻、电容、电 杆在交流电中形成的阻碍,继而是一个物理量,其中阻抗用 z 表示,其中阻抗是一个复数,下面我们来解答说一下, 如图所示,这是一个阻抗的复数图形,其中时不称为电阻,虚部称为电抗。那么也就是说在交流电中,电容的阻碍叫做容抗,而 而电杆的阻碍叫做敢抗。其中荣抗的计算公式如图所示。而敢抗的计算公式如图所示,其中 f 未频率, c 未容值, l 被赶职。其中电容和电杆在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗及阻抗的单位为欧姆。那么阻抗在电路中的意义非常巨大,举几个例子,第一输入阻抗,第二输出阻抗,第三阻抗匹配。 其中输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,输出阻抗就是我们信号源的内组,比如电压源或电流源,然而理想的电压源是没有内组的。阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式, 这里的阻抗匹配分为高频与低频阻抗。那么我们如何进行阻抗匹配呢?一共有哪种方法?其中第一种通过改变阻抗力,第二种 是调整传输线的波长,这些方法我们会在后续的节目中为大家讲解。最后我们来看一下关于阻抗的公式说明,负在是电阻、电杆的敢抗,电容的容抗,三种类型的副物复合后统称阻抗, 如图所示公示。其中,欧米加 l 为敢抗,欧米加四分之一为荣抗,而 r 为电阻, j 为虚数单位。大家对于阻抗的概念还有什么问题,欢迎评论区留言。