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大的不同之处在于电感线圈具有分布电容。因此,电感线圈在理论之上等效为并联分布电容的电感。为了抑制传导干扰信号,电感越大越好。但是对于电感线圈来说,电感越大,电感线圈的分布电容就越大。两者的影响相互抵消。最初,电感线圈的阻抗随频率的增加而增加,但当阻抗增加到很大值时,阻抗随频率的增加而迅速减小。这是由于并行分布。电容的影响。
磁珠和感应器在解决电磁干扰和电磁兼容性方面的作用是什么?磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,感应器主要用于抑制传导干扰。因此,电感线圈在理论之上等效为并联分布电容的电感。为了抑制传导干扰信号,电感越大越好。两者的影响相互抵消。最初,电感线圈的阻抗随频率的增加而增加,但当阻抗增加到很大值时,阻抗随频率的增加而迅速减小。这是由于并行分布。电容的影响。
磁珠和感应器在解决电磁干扰和电磁兼容性方面的作用是什么?首先,我们来看看磁珠和传感器的区别。电感是闭环的一个属性,主要用于电源滤波电路,而磁珠主要用于信号电路和电磁兼容对策。磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,感应器主要用于抑制传导干扰。磁珠用于吸收超高频信号。例如,一些射频电路、锁相环、振荡电路,包括超高频存储电路(DDR、SDRAM、Rambus等)都需要在电源输入部分增加磁珠。磁珠EMI和EMC电路之中电感和EMI的关键是在抑制高频传导干扰信号的同时也要抑制电感。但在原理之上,磁珠可以等效于电感器。是有一定区别的。
当阻抗增大到较大值时,即电感线圈的分布电容和等效电感产生并联谐振。如果我们想进一步提高抑制频率,那么我们最终选择的电感线圈必须是它的最小限值,即只有一圈。或更少。磁珠或馈通电感器是小于一匝的感应线圈。然而,直芯电感的分布电容比单线圈电感小几到几十倍,所以直流电电感的工作频率比单线圈电感的工作频率要高。