为什么磁珠 0欧电阻参数上标的有多少欧?那个多少欧是什么意思?电阻吗?

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磁珠和电感 的用法和区别
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&&讨论贴&& 磁珠和电感 的用法和区别&&
& && && && && &&&判别在EMI和EMC电路中磁珠和电感的不同作用
电感的主要参数  (一)电感量及允许偏差:  电感线圈的电感量L 的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;线国内有磁心的比无磁心的大,磁心导磁率越大,电感量也越大电感线圈的用途不同.所需的电感量也不同例如.应用于短波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量为几个微亨:而应用于中波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量则为数千微亨;在电源滤波中.电感线圈的电感量高达1 - 30H 。  电感线圈的电感量的允许偏差是指实际电感量能达到要求电感量的精度v。对它们的要求,也视用途不同而不同,一般来说,对振荡线圈要求较高,为±0.2% - ±0.5%; 而对隅合线罔和高频扼流圈要求较低.为± 10% - ± 20%  固定电感线圈的标称电感量与允许偏差.都根据E系列规范的系列生产.可参见电I~l.器的规定。  (二)品质因数Q:  品质因数Q是表示线圈质量的一个重要参数。Q值的大小,表明电感线圈损耗的大小,其Q值越大,线圈的损耗越小;反之,其损耗越大。  品质因数Q的定义为:当线圈在某一频率的交流电压下工作时,线圈所呈现的感抗和线圈直流电阻的比值。  根据使用场合的不同,对品质因数Q 的要求也不同对调谐回路中的电感线圈, Q 值要求较高,因为Q值越高,回路的损耗就越小, 回路的效率就越高;对耦合线圈来说,Q可以低一些;而对于低频或高频扼流圈,则可以不做要求。  实际上. Q值的提高往往受到一些因素的限制,如导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗、铁心和屏蔽引起的损耗以及高频工作时的集肤效应等.因此,线圈的Q 值不可能做得很高,通常Q值为几十至一百,最高也只有四五百。  (三)分布电容:  电感线圈匝与匝之间、层与层之间、线圈与地之间以及线阳与屏蔽盒之间所具有的电容,统称为电感线固的分布电容,用Co表示.它和线圈可以等效为一个由L、R 、Co 组成的并联谐振回路,其谐振频率为:  f0=1/2π√LC0  fo称为电感线圈的固有频率为了保证线圈有效电感量的稳定,使用电感线圈时,应使工作频率远低于线圈的问有频率。  需要指出的是,分布电容的存在会降低电感线圈的稳定性,故应采取有效措施降低电感线圈的分布电容,如采用蜂房式绕法或减少线圈骨架的直径,用细导线绕制等。  (四)额定电流:  额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤波电路中的低频扼流圈等。对于它们的额定电流,在选用时应是考虑的重要因素。当工作电流大于电感线圈的额定电流时,电感线圈就会发热而改变其原有参数,严重时甚至会损坏线圈。  (五)稳定性:  稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性  电感温度系数主要是由于线圈导线受热作用后膨胀,使线圈产生几何变形而引起的。为了提高线圈温度的稳定性,可以采用热绕方法制作线圈:将绕制线圈的导线通上电流,使导线变热后再绕制线圈,这样可以使线圈冷却后收缩而紧贴在骨架上,不再容易发生受热后变形,相应地提高了稳定性。  除了温度外,温度也会引起电感线圈参数的变化。例如,湿度增大时会使线圈的分布电容和损耗增大,使线圈的稳定性降低。为了防止湿度对线圈参数的影响,在制作电感线圈时,通常均要采取防潮措施,例如采用环氧树脂封装或进行浸渍处理。
电感的应用  电感元件产生的自感电动势总是阻止线圈中的电流变化的,故电感元件对交流电有阻力,对直流电路近似短路。电感元件的这种特性与电容器正好相反.所以利用电感、电容就可组成各种高频、低频滤波器、调谐回路、选频电路、振荡回路、补偿电路、延迟回路及阻流器等,在电路中发挥着重要作用。  1、分频网络:  下图是音响电路的分频电路图。电感线圈L1和L2为空心密绕线圈,它们与C 1 、C2 组成分频网络.对高、低音进行分频,以改善放音效果。  2、 滤波电路:  下图是电子管扩音机的电源滤波电路图。图中L 为插有硅钢片的铁心线圈,又称为低频扼流圈。它在电路中的作用是阻止残余交流电通过,而仅让直流电通过。  3、 选频与阻流:  下图所示电路是单管半导体收音机电路。其中VT,为高频半导体管,它是用来进行来复放大的。L 1 为天线线圈,它是在磁棒上用多股导线绕制而成的。L 1 与C1,C2 组成井联谐振电路,对磁棒天线接收到的无线电信号进行选频,选出的信号由L1感应到L2,由VT1,进行放大,放大了的信号送到L3,L3为一固定电感器,其作用是利用感抗阻止高频信号进入耳机,而仅让音频信号通过。  4、与电容器组成振荡回路:  下图所示电路是超外差半导体收音机中的变频器电路。L4为振荡线圈,它与C1b 组成本机振荡回路;L3为反馈线圈。本机振荡的信号由C2 、凡送入VT,发射极,与由L1、C1a选择出来的广播信号在VT1内进行棍频。混频后的信号从VT1集电极输出,并由中频变压器T2 检出465kHz 中频信号送往中频放大器。  5、补偿电路  利用电感器的感抗随频率变化的特性,可进行频率补偿。图5-13 是某电视机的视放电路,其高频补偿电路由L15 、L16 组成。L16 与VT15 的集电极负载R80串联,使总的负载阻抗为z = R80 + XL16 ,频率越高,感抗X L16越大,使高频增益增大。同时L16 与显像管的输入电容和分布电容形成并联谐振。选取合适的L16值使其谐振在放大器增益衰减的频率上,可以提高谐振点上的增益。L15串联在VT15与显像管阴极之间,当频率增加时,感抗XL15 增大,使R80与X L15的井联阻抗增大,即高频负载电阻增加,也会起到提高高频增益的作用。  6、延迟作用  电感线圈在电路中还可起到延迟作用,使输出的信号与输入的信号基本不变,而只使输出延迟一段时间,即信号的幅度不变,而仅相位发生变化。
电感的选用  使用电感线圈时,酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对线圈的Q 值也可以进行测量。  线圈产生短路臣时,将会使损耗大大增加,甚至无法使用。线圈的短路臣应用线圈短路测试仪进行测量。  电感线圈在使用中,若没有专门的测量仪器,可用万用表进行简易的质量判断。可先用万用表电阻挡测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或标称阻值相比较。如果测得的阻值为无穷大,则可断定线圈有断线;若测得的阻值小了很多,则可判定线圈有短路臣。这两种情况的出现,都可以判定线圈有质量问题,不能再使用。若检测的电阻与原确定或标称电阻相差不大,则可认为线圈的质量基本是好的。  有些线圈在使用时需要对电感量进行微调,常用的方法有:  1、单层线圈微调方法。微调时改变线圈之间的间距,就可以改变电感量的大小O 对于应用于短波或超短被回路中的线圈,常在线圈的端部留出半圈作为微调,移开或折转这半圈即可改变电感量。  2、多层线圈的微调方法。对于想做调的多层线圈一般可将总圈数的20% - 30% 作为分段绕制,移动彼此之间的相对距离,即可微调电感量的10% - 15% 。  3、带磁心线圈的微调方法。可通过调节磁心在线圈的位置来改变电感量。  提高线圈Q 值所采取的措施如下:  1、根据工作频率选择绕制线圈的导线。低频段工作的电感线圈应采用漆包线等带绝缘的导线绕制.对于工作频率在几十千赫至两兆赫之间的电感线圈,应采用多股绝缘导线绕制,以增加导体有效截面积,减少集肤效应的影响.可使Q 值提高30% - 40% 。对于工作频率高于2MHz 的电感线圈,应采用单股粗导线绕制,导线的直径一般在0.3 - 1.5mm 之。  2、选用优质骨架.减少介质损耗。通常对于要求损耗小、工作频率高的电感线圈,应选用高频陶墅、聚囚氟乙烯、聚苯乙烯等高频介质材料做骨架。对于超高频工作的电感线圈,可用无骨架方式绕制。  3、选用带有磁心的电感线圈电感线圈中带有磁心时,可使线圈圈数及其电阻大大减少,有利于Q 值的提高内。  4、合理选择屏蔽罩的尺寸。线圈加屏蔽罩后,会增加线圈的损耗,降低Q 值。因此,屏敝罩的尺寸不直过大和过小一般来说,屏蔽罩直径与线圈直径之比以1. 6-2.5 为宜,这样可使Q 值降低小于10%。
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1.磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠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。磁珠的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 Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻;再比如 ,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。
  2.普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
  不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。
铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器,除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几欧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。电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大?磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率;由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI控制中得到了广泛地应用。用于 EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产生新的零极点,不会破坏系统的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性。
  磁珠型号命名介绍
& & 以常用于电源滤波的 HH-1H为例,其型号各字段含义依次为:
  HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;
& & 1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;
& & H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),T低频应用(50MHz),S高频应用(200MHz);
& & 3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;?? 500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。
  其产品参数主要有三项:
  阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
& & 直流电阻 DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流 Rated Current (mA): 2500.
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大家经常会听到“电感磁珠”这样的说法,但是你知道吗?其实电感和磁珠是两样独立的电子元件,电感是储能元件,而磁珠却是能量消耗器件。此外,两者之间还有很多其他的区别,下面,我们就来探讨下电感和磁珠还有哪些区别。
  磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去,因此说电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,磁珠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。磁珠是用来吸收超高频信号,例如一些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磁珠,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,其应用频率范围很少超过50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则常采用磁珠。
  但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊。而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。对于扳子的IO部分,基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离。比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面。电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大,磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线),取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率,为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢?都是欧姆!磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,比如Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻,因为磁珠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。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
  铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
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磁珠和0零欧电阻的区别
在电子工程世界为您找到如下关于“磁珠和0零欧电阻的区别”的新闻
磁珠和0零欧电阻的区别资料下载
磁珠的作用以及和电感的区别磁珠的作用磁珠:又名 0欧姆电阻它的一个应用如下:
当需要模拟地和数字地共地时,可以考虑采用磁珠,与直接用导线连接两个地相比采用磁珠可以减小网络间的相互干扰稳压电源直流输出需要进行滤波,比如串连一个几十微亨的电感等,但是当电流达到数安培,甚至几十上百安培时,电感肯定会黑了!如果用扼流圈,线圈截面又需要很大,这时可以在导线或者电阻...
电感和磁珠的区别及应用场合和作用 磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf 来求得。
铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频...
电感和磁珠的区别及应用场合和作用电感和磁珠的区别及应用场合和作用磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2*Pia*f来求得。铁氧体磁珠 (Ferrite Bead)是目前应用发展...
去。 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻 比电感小得多。 铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用, 滤除高频噪声效果显着。 在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶 合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低……...
电感、磁珠和0零欧电阻的区别...
磁珠和0零欧电阻的区别相关帖子
、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,低通滤波器是电磁兼容抑制技术中普遍应用的滤波器。为了减小电源和信号线缆对外辐射,接口电路和电源电路必须进行滤波设计。[/size]
[size=4]滤波电路的效能取决于滤波电路两边的阻抗特性,在低阻抗电路中,简单的电感滤波电路可以得到 40dB 的衰减,而在高阻抗电路中,几乎没有作用;在高阻抗电路中,简单的电容滤波电路...
: 通用、体积小、频率响应好
& && && &Y5V:温度限制的通用电容器
磁珠的参数 100R@100MHz
& && && &在100MHz的频率下阻抗是100R
绿色发光二极管的导通电压大概是2V左右
TVS 瞬态电压抑制二极管的工作原理&nbsp...
和0欧姆电阻:& && & 一般情况下,用0欧电阻是最佳选择,1、可保证直流电位相等;2、单点接地,限制噪声;3、对所有频率的噪声都有衰减作用(0欧也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过);4、电容(利用电容隔直通交的原理)。
& && & 磁珠采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线...
电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
小玉:这一点不好理解,女神画个图,为什么分割电地平面之后造成回路大,
秋秋:为什么要分割地平面
飞鸿:有个adc上有模拟电源跟数字电源引脚,但是只有一种地,那这个地是划在数字里好还是模拟里好呢,
小玉:可以通过电感或者磁珠进行连接
女神:减少干扰把,我碰到过一个芯片的pcb,就是分割出来分成了三种地,地之间用0欧电阻跨接
女神:对,也可以用...
想要设计一块输入级放大器的板子,关于数字地和模拟地要不要连接,还有如何连接。很不明白。根据我搜集的一些资料来看,主要有以下观点:
1.数字地和模拟地是必须要连在一起的,通过磁珠或者零欧姆的电阻连接。(0欧姆电阻可以在现实中搞到么?)
2.要不要连接视系统功能而定。那我的放大器电路到底要不要连接?
3.数字地模拟地要离得很远。。不要直接连接,需要时通过跳线连接,跳线就是外加一根导线...
在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
④其他用途:
A、布线时跨线 B、调试/测试用 C、临时取代其他贴片器件 D、作为温度补偿器件更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
[转]电感、磁珠和零欧电阻的区别 谢谢分享 谢谢分享,学习了~ 好资料,顶一个 学习了,谢谢楼主 1》“可以将磁珠视为一个电阻...
转 & && &&&电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如:GZ12(0805)封装10uH的电感;磁珠的单位是欧,一般磁珠的型号都是用100MHz时的电阻值来命名的,需要注意的是这里是电阻值,而不是等效感抗。比如:JCB,是指)封装100MHz时阻值为300欧的磁珠...
起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对...
maylove 的帖子 可以加磁珠,0欧电阻。 回复 板凳 ch0721 的帖子 首先在布局上将模拟器件和数字器件分开布局,AD和DA放置在模拟和数字的中间,模拟地和数字地在AD处单点相接,中间可以用0欧姆电租或者磁珠连接。AGND按照信号流向布线,数字地可采用大面积布线。数字信号尽量不要跨接在在模拟地和数字地之上。。。。。
暂时想到这些,后面再补充,欢迎批评指正! 回复楼主 其实ADC DAC...
的电压纹波,模拟地是不可以的。 PCB板上的模拟地和数字地是不是最终都要接到同一个地上去 减少干扰以及信号的串扰吧 模拟地和数据地分开铺地~~在电源附近通过磁珠连起来. 模拟地是模拟信号的参考电平,数字地是数字信号的参考电平,之所以分开是因为数字地变化比较大,防止干扰模拟信号,数字地和模拟地最终通过单点连接在一起,信号地的话如果分开的话应该也是一样的道理,小弟不才,不知道这么解释对不对...
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磁珠、电感和零欧电阻的区别是什么
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& 磁珠??零欧电阻?他们之间的区别是什么呢?今天易容网小编就带大家一起去看看究竟这三者之间有何区别。&&& 磁珠&&& 磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻性和电抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。而在高频时,它基本上只具有电抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。象一些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磁珠。&&& 实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感“短路”,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。本质上,磁珠是一种“耗散器件(dissipative device)”,它会将高频能量转换成热能。因此,在性能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。&&& 电感&&& 电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz.对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可以由公式:XL = 2πfL来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10mH电感,在10kHz时,感抗是628Ω;在100MHz时,增加到6.2MΩ。因此在100MHz时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100MHz时,若让一个信号通过此电感,将会造成此信号品质的下降。&&& 零欧姆&&& 指阻值为零的电阻。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。&
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