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  • 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10 kHz时,感抗是628Ω;在
  • 噪声对策的基础知识 这次要为大家介绍的是具有代表性的噪声对策元件。首先是片状铁氧体磁珠,这是一种将铁氧体磁珠电感器加工成SMD(表面贴片式)形状的产品。 铁氧体磁珠是一种将导线穿过铁氧体的元器件 图1是引线型铁氧体磁珠电感器的外观示例。它的结构
  • 作者:EMI事业部/第4陶瓷制造部 T.M. 在手机不断地趋向小型化及薄型化的时代(即"薄轻短小"),电子元器件也理所当然被要求具备小型化和低背化的特点。为了达到如此之小的程度,才想到了要尝试开发不知一圈,甚至两圈以上的电感器。只是想想当然很简单,但这却是
  •  噪声对策的基础到第9章为止已经全部说明完毕了,但作为后续,我想针对静噪元器件使用时的注意事项和遇到疑问时的解决方法,按照我所想到的情况进行一下解释说明。首先,是片状铁氧体磁珠。 1. 片状铁氧体磁珠的直流重叠特性正如第4回所介绍的那样,片状铁氧体
  • 作者:EMI事业部/第4陶瓷制造部 T.M. 说起来有些不好意思,这是早在30多年前,开发高频片状电感器时候的事情。现在的智能手机人手一部,但是当时的移动电话几乎可以称为汽车电话,其尺寸大约是高级汽车中央控制台的大小。有些客户会提出"难道没有感应系数达到1 G
  • 1 引言   由于电磁兼容的迫切要求,电磁干扰(EMI)抑制元件获得了广泛的应用。然而实际应用中的电磁兼容问题十分复杂,单单依靠理论知识是完全不够的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、电路与PCB板
  • 随着智能手机的多功能化和电池容量的扩大,智能手机内部的电池所占面积持续增加,在有限的空间中,有必要形成各功能电路。 由上述背景可知,在连接于主天线的RF电路的附近形成耳机和扬声器等的音频电路的例子不断增多,但是RF电路和音频电路一旦靠近,RF信号会泄
  • 电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。 电感值的计算公式如下所示。卷数越多,磁场越强。同时,横截面积变大,或改变磁芯都能够使磁场增强。
  • 随着汽车的电装化、电动汽车化的发展,在要求动力合成、安全具有高可靠性的电路中逐渐使用静噪元件。特别是在靠近机箱的位置,要求提供在高于125℃高温环境下能够确保使用的静噪元件。为满足此要求,虽然提供了能对应150℃温度的铁氧体磁珠,但是仅能够对应导电性粘合
  • 电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。属于常用元件。 一,电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路. 调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的
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