铁芯材料:主要有有纳米晶的;线材:这个就不说了; 铁芯优点: 高初始导磁率(这个是共模电感的基本要求)、高饱和磁感应强度、温度较之铁氧体稳定(可以理解为温升小),频率特性比较灵活,因为导磁率高,很小就可以做出很大的感量,适应频率比较宽; 整体优势: 因为初始导磁率是铁氧体的5-20倍,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体; 纳米晶的高饱和磁感应强度比铁氧体的好,所以在大电流下不易饱和; 温升较之UF系列的要低,我实际测试:室温下要低将近10度(个人测试值仅作参考);
结构上的灵活令其适应性好,从加工工艺上进行改变,即可适应不同需求(见过节能灯上用的磁环电感,使用相当灵活); 分布电容会更小,因为绕线的面积更宽,体积也相对较小; 环行所用匝数少一点,分布参数小一点,效率占优(针对具体进行分析,我猜是因为线径的缘故,望补充); 整体劣势: 磁环孔径小,机器难以穿线,需要人工去绕,费时费力,加工成本,效率低。而在成本压力日益增加的同时,这一点已尤为重要了。 耐压方面较之UF优势不大:我自己想的,因为看到很多磁环共模中间使用扎线带隔开的,这样不是很可靠,有的中间拉开一定距离,线用点胶固定,时间长了,可靠性怎么样呢?如果电感量要求比较大,线会挤在一起,安全性上有一点疑惑。 安装不便,故障率较高,“一般性能是一样的,同样线径磁环要比 UF10.5做的感量要高,*实现。测试传导时相同感量有遇到UF10.5比较好,相差5个DB左右!磁环要是像年纪图片是比较*,但不好插件,故障比较大。要是加了底座也不*,比UF10.5贵” 应用: 因为成本的因素,磁环大多用在大功率的电源上,发烧友形容:“小功率的用磁环太档了”,是有道理的。 当然因为体积小,对体积有要求的小功率电源,采用磁环的也是很OK的选择。 综合性能比起来,优于UF系的。如果成本压力不大的项目,可以考虑用磁环的。我实际测试传到,用磁环的余量要低更多。而且感量还比UF的小。
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在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到300V,300V的电压产生的电会使人非常疼痛,甚至可能致命。 许多铝电解电容器的等效串联电阻(ESR)低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电
在采购贴片磁珠时我们必须要注意一下的细节: 1、电路和负载阻抗是多少; 2、噪声源是谁; 3、在阻抗中即电阻,感抗和总阻抗都非常重要。 4、不需要的信号的频率范围为多少; 5、环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度); 6、需要多大的噪声衰减; 7、是否有空间在pcb板上放置磁珠;
电磁线圈的正确检修方法如下: 1,需要检测电磁线圈的电压。在交流接触器电磁线圈吸合电压线圈额定电压的90%,电磁线圈,正常工作,不需要太担心 2,在使用时的电磁线圈,需要检查是否过热的情况,如果外部过热会出现老化或变色,如果出现这种情况,可能是由于斜坡短路噪声,此时需要更换,防止事故的发生。 3,在电磁线圈的引线和擦件线也需要检查,看看是否有开焊或断开,如果有异常必须及时修复。 4,适当的电磁线
贴片电感器的五大参数 本文主要介绍了贴片电感的参数,本文字数约490字,阅读完全文需5分钟。 贴片电感的参数 1、电感量 电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。磁心导磁率越大,电感量也就越大。所以电感量是有很多因素来决定它的大小。电感量的基本单位是亨利(
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