磁条批发

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磁条磁条生产厂家

镍锌磁环产品应用于电脑显示器 液晶电视、电器数据线、扁型排线、通讯设备线、抗干扰滤波线、电器排线、电源线、USB线等系列抗干扰效果。

良好的电气和机械设计原则的应用

优i秀的EMC设计的基础是良好的电气和机械设计原则的应用。这其中包括可靠性考虑,比如在可接受的容限内设计规范的满足,好的组装方法以及各种正在开发的测试技术。一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此,抗干扰磁环是EMC设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。一些PCB元件还需要进行屏蔽。







磁环应用在哪些场合?

一、磁环对铁氧体磁环和磁芯构成的吸收滤波器,除了应选用高磁导率的有耗材料外,它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。

  二、在高频段(大于10MHZ),磁条生产厂家,  感抗仍然保持很小,而阻抗很大,使得高频信号的能量穿过磁性材料时,转换成热量散发出去,从阻碍了高频信号的通过,宁德磁条,抑制了高频信号的干扰,通常最i佳抑制频率范围跟铁氧体抑制元件有关,通常磁导率越高,抑制频率越低,铁氧体体积越大,抑制效果也越好,体积一定时,长而细的比短而粗的抑制效果好内劲越小抑制效果也越好。

  三、不同频率下磁环有不同的阻抗特性,一般低频的阻抗很小,高频时阻抗急剧升高,信号频率越高,磁场越容易辐射出去,磁条生产厂,一般信号线是没有屏蔽的,比如现在我所有的CAN总线,这些信号线就成了完美的天线,这个天线不停的接收周围的高频信号,这些信号的叠加改变了实际要传输的信号,磁环可以很好的通过有用的信号,同时抵i制高频的干扰信号。

  四、抑制共模信号干扰时,磁环可以将信号(边根差分信号线)或电源线(正负线)同时穿过磁环,为了增加效果,可以在磁环上对称的绕几圈,增加电感量,增加对共模信号的吸收效果,但是对差摸信号没有影响,元件应当安装在靠近干扰源的地方,对于输入输出电路,应尽量靠近屏蔽盒的进出口。



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     识别磁环波形的方法,通过对图形的分析加深对磁环波形的认识。图中$的是初级电流的波形,其他两个是次级电压波形:

     箭头所指之处就是饱和点,大家可以看到,在到达饱和以后,次级的电压几乎降到零了,这就是饱和以后,变压器就失去耦合的作用了,等于是一组空线圈了!电流在增加,可是感应电压却几乎降到0了!

      从左向右数的第—组箭头所指之处是进入饱和点,大家可以看到$的电流向反方向逐渐增大,进入保护点后,蓝色的和绿色的次级线圈的电压波形几乎是0了,说明变压器已经没有耦合了,铁氧体磁条价格,已经进入了饱和区了,次级没有电压,意味着三极管没有驱动信号,考问大家一下,这时两个三极管处于什么状态?

结合磁环波形,做如下假设:

1.假设蓝色波形是上管线圈,流向是流出基极;

2.假设绿色波形是下管线圈,流向是流向基极;

3.电流向是流向灯管。

第—个拐点:上管开始进入导通,下管开始退出导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向反向最l大。

第二个拐点:上管彻底进入导通,下管彻底进入截止。初级线圈电流开始正向增大,导入阴极电流已经经过反向最l大值,开始向正向最l大过渡。

第三个拐点:上管开始退出导通,下管开始进入导通。初级线圈电流逐步增大,导入阴极电流趋向正向最l大。

  注:次圈电流波形中的平滑段是两管子交替导通的死区时间。实际情况下,两个次圈的电流在电流流向定义相同时,波形应该是互为反相的。




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