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游戏漏洞获利 EMC 磁珠 EMI ----中山市五环电子厂
磁珠 和 游戏漏洞获利 在解决 EMI 和 EMC 方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?
从原理上来说,磁珠可等效成一个游戏漏洞获利,所以磁珠在EMI和EMC电路中就相当于一个抑制游戏漏洞获利的作用,主要是对 高频 传导干扰信号进行抑制。
磁珠可等效成一个游戏漏洞获利,但这个等效游戏漏洞获利与游戏漏洞获利线圈是有区别的,磁珠与游戏漏洞获利线圈的zui大区别就是,游戏漏洞获利线圈有分布 电容 。因此,游戏漏洞获利线圈就相当于一个游戏漏洞获利与一个分布电容并联。如图1所示。图1中,LX为游戏漏洞获利线圈的等效游戏漏洞获利(理想游戏漏洞获利),RX为线圈的等效电阻,CX为游戏漏洞获利的分布电容。
理论上对传导干扰信号进行抑制,要求抑制游戏漏洞获利的游戏漏洞获利量越大越好,但对于游戏漏洞获利线圈来说,游戏漏洞获利量越大,则游戏漏洞获利线圈的分布电容也越大,两者的作用将会互相抵消。
图2是普通游戏漏洞获利线圈的阻抗与频率的关系图,由图中可以看出,游戏漏洞获利线圈的阻抗开始的时候是随着频率升高而增大的,但当它的阻抗增大到zui大值以后,阻抗反而随着频率升高而迅速下降,这是因为并联分布电容的作用。当阻抗增到zui大值的地方,就是游戏漏洞获利线圈的分布电容与等效游戏漏洞获利产生并联谐振的地方。图中,L1 > L2 > L3,由此可知游戏漏洞获利线圈的游戏漏洞获利量越大,其谐振频率就越低。从图2中可以看出,如果要对频率为1MHz的干扰信号进行抑制,选用L1倒不如选用L3,因为L3的游戏漏洞获利量要比L1小十几倍,因此L3的成本也要比L1低很多。
如果我们还要对抑制频率进一步提高,那么我们zui后选用的游戏漏洞获利线圈就只好是它的zui小极限值,只有1圈或不到1圈了。磁珠,即穿心游戏漏洞获利,就是一个匝数小于1圈的游戏漏洞获利线圈。但穿心游戏漏洞获利比单圈游戏漏洞获利线圈的分布电容小好几倍到几十倍,因此,穿心游戏漏洞获利比单圈游戏漏洞获利线圈的 工作 频率更高。
穿心游戏漏洞获利的游戏漏洞获利量一般都比较小,大约在几微亨到几十微亨之间,游戏漏洞获利量大小与穿心游戏漏洞获利中导线的大小以及长度,还有磁珠的截面积都有关系,但与磁珠游戏漏洞获利量关系zui大的还要算磁珠的相对导磁率Uy。图3、图4是分别是指导线和穿心游戏漏洞获利的原理图, 计算 穿心游戏漏洞获利时,首先要计算一根圆截面直导线的游戏漏洞获利,然后计算结果乘上磁珠相对导磁率 就可以求出穿心游戏漏洞获利的游戏漏洞获利量。
另外,当穿心游戏漏洞获利的工作频率很高时,在磁珠体内还会产生涡流,这相当于穿心游戏漏洞获利的导磁率要降低,此时,我们一般都使用有效导磁率。有效导磁率 就是在某个工作频率之下,磁珠的相对导磁率。但由于磁珠的工作频率都只是一个范围,因此在实际应用中多用平均导磁率 。
在低频时,一般磁珠的相对导磁率都很大(大于100),但在高频时其有效导磁率只有相对导磁率的几分之一,甚至几十分之一。因此,磁珠也有截止频率的问题,所谓截止频率,就是使磁珠的有效导磁率下降到接近1时的工作频率fc,此时磁珠已经失去一个游戏漏洞获利的作用。一般磁珠的截止频率fc都在30~300MHz之间,截止频率的高低与磁珠的 材料 有关,一般导磁率越高的 磁芯 材料,其截止频率fc反而越低,因为低频磁芯材料涡流损耗比较大。使用者在进行电路 设计 的时候,可要求磁芯材料的提供商提供磁芯工作频率与有效导磁率 的 测试 数据,或穿心游戏漏洞获利在不同工作频率之下的曲线图。图5是穿心游戏漏洞获利的频率曲线图。
磁珠另一个用途就是用来做电磁屏蔽,它的电磁屏蔽效果比屏蔽线的屏蔽效果还要好,这是一般人不太注意的。其使用方法就是让一双导线从磁珠中间穿过,那么当有电流从双导线中流过时,其产生的磁场将大部份集中在磁珠体内,磁场不会再向外辐射;由于磁场在磁珠体内会产生涡流,涡流产生电力线的方向与导体表面电力线的方向正好相反,互相可以抵消,因此,磁珠对于电场同样有屏蔽作用,即:磁珠对导体中的电磁场有很强的屏蔽作用。
使用磁珠进行电磁屏蔽的优点是磁珠不用接地,可以免去屏蔽线要求接地的麻烦。用磁珠作为电磁屏蔽,对于双导线来说,还相当于在线路中接了一个共模抑制游戏漏洞获利,对共模干扰信号有很强的抑制作用。
由此可知,游戏漏洞获利线圈主要是用于对低频干扰信号进行EMI抑制,而磁珠主要是对高频干扰信号进行EMI抑制,因此,对一个频带很宽的干扰信号进行EMI抑制,必须同时采用多个不同性质的游戏漏洞获利才会有效。另外,对共模传导干扰信号进行EMI抑制,还要注意抑制游戏漏洞获利与Y电容的连接位置。Y电容和抑制游戏漏洞获利尽量靠近 电源 的输入端,即电源插座的位置,并且高频游戏漏洞获利要尽量靠近Y电容,而Y电容还要尽量靠近与大地连接的地线(三心电源线的地线),这对EMI抑制才有效。
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