电压干扰---,因此在一些复杂电路中,数字电路和模拟电路使用不同的稳压电源,数字电路和模拟电路分开布线,zui端子一起接地。我相信许多正在学习信号的人知道如何区分模拟地和信号地。zui终用一个零欧元的磁珠将两者连接起来。原因是什么?磁珠实际上相当于串联的电阻和电感。就电路功能而言,磁珠和电感的原理相同,圆形磁珠定制,只是频率不同而已。因此,磁珠的应用是基于其阻断直流电和直流电的功能。因此,应用磁珠来消除传输线结构(电路)中存在的射频噪声(射频能量是叠加在dc传输电平上的交流正弦分量)。dc分量是所需的有用信号。为了消除这些多余的信号能量,芯片磁珠被用作高频电阻。磁珠专门用于抑制信号线和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。磁珠用于吸收频信号。这里还提到了几个名词:模拟电源、模拟地、数字电源和数字地。互联网上有许多关于这些名词的概念和解释。我个人对此的理解是,多孔磁珠批发,模拟电路中使用模拟电源和模拟地这两个概念,数字电路中使用数字电源和数字地(有点像废话)。但是在实际应用中,---是对于像我这样一个---认识到电子设计之美的小白,我还是一无所知。模拟信号和数字信号有什么区别?你为什么要区分?我个人对此的理解是:在单片机中的数字信号和模拟信号之间,由于数字信号是高频谱的脉冲信号,数字部分对模拟部分有很强的干扰,模拟部分不仅与模拟电源分离,而且与滤波器相连。在一些要求高的场合,例如,当一些单片机中的模数转换器进行模数转换时,数字部分经常进入睡眠状态,大多数数字逻辑停止工作以防止它们干扰模拟部分。如果干扰---,您甚至可以分别使用两个电源,通常用电感和电容隔离它们。事实上,在某些场合,模拟电源和数字电源没有太大的区别。如果不使用芯片的模数转换功能,就无法区分数字电源和模拟电源;如果使用模数转换器或数模转换器,还应考虑参考电源设计。
磁珠具有非常高的电阻率和磁导率,相当于电阻和电感的串联,但电阻和电感都随频率而变化。它具有比普通电感---的高频滤波特性,并且在高频时呈现电阻,因此在相对较宽的频率范围内可以保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
1.电感可用作电源滤波器。磁珠的电路符号是电感,但从使用磁珠的模型可以看出。就电路功能而言,除了不同的频率特性之外,磁珠和电感具有相同的原理。
2.磁珠由氧磁体组成。电感器由磁芯和线圈组成。磁珠将交流信号转换成热能。感应器储存交流电并慢慢释放。
磁珠对高频信号有很大的阻断作用。一般规格为100欧姆/100兆赫。在低频时,它的电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠是目前应用发展较快的抗干扰元件。它价格低廉,使用方便,滤除高频噪声效果---。
3、在电路中只要电线穿过它。当导体中的电流通过时,铁氧体对低频电流的电阻很小,而对高频电流的衰减作用很大。高频电流以热的形式消散。它的等效电路是电感和电阻的串联。这两个分量的值与磁珠的长度成正比。磁珠的种类很多,制造商应提供规格,尤其是磁珠的阻抗与频率的关系曲线。
4.一些磁珠有多个孔。通过导线可以增加组件的阻抗(磁珠交叉次数的平方)。然而,在高频下增加的噪声抑制能力不能像预期的那样多,是串联几个磁珠。
5.铁氧体是一种磁性材料,由于电流过大,会导致磁饱和和磁导率急剧下降。结构上专门设计的磁珠应用于大电流过滤,并应注意散热措施。
6.铁氧体磁珠不仅可用于滤除电源电路中的高频噪声(可用于dc和交流输出),还可广泛用于其它小体积电路。---是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率---的高次谐波,磁珠,也是电路高频辐射的主要来源,磁珠在这种场合下可以发挥作用。
1.电感是储能元件,多孔磁珠,而磁珠是能量转换(消耗)元件,zui主要的就是这一条。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于emi方面,用来吸收频信号,所以在处理高频信号,比如雷达信号处理的电路板上,你一定会遇到这个磁珠的使用。在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同。
2.磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只是对某个频点的噪声有---抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。零欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地---环路电流,使噪声得到抑制。零电阻在所有频带上都有衰减作用(零欧电阻也有阻抗),这点比磁珠要强。
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