随着人们生活水平的不断提高,每个家庭都在慢慢进入电脑时代。一个家庭拥有一台电脑并不奇怪,键盘是电脑不可或缺的一部分。键盘,一个看似无足轻重的东西,却与每个人息息相关。无论你在公司工作还是在家玩电脑,键盘都扮演着重要的角色。虽然它是计算机配置中的一个流行产品,但它的地位并不一定低于计算机核心附件。作为键盘,他考虑过手感舒适和干扰的问题。接下来,让我们把键盘看作皇帝。内部如图所示。当键盘被拆开时,我们看到的是这个大家伙,抗干扰磁环滤波器。适用于各种发**、USB线、***S线、音视频线等电线。它能有效屏蔽电磁干扰/射频干扰,隔离或滤除电源连接线进入设备电路的高频噪声脉冲干扰。如果用在音视频设备的电源线上,可以进一步提高音视频质量。这无疑是音频爱好者的选择。可以看出,黄哲键盘在产品方面非常谨慎。
磁珠与电感在解决EMI和EMC方面的作用有何区别
在解决电磁干扰和电磁兼容问题时,磁珠和电感有什么区别和特点,使用磁珠更好吗?原则上,卡扣式磁环,磁珠可以等同于电感,因此磁珠相当于电磁干扰和电磁兼容电路中的电感**功能,主要是**高频传导干扰信号。磁珠可以等效为电感,卡扣式磁环定制,但这种等效电感不同于电感线圈。磁珠和电感线圈的***大区别在于电感线圈具有分布电容。因此,电感线圈相当于与分布电容并联的电感。如图1所示。在图1中,LX是电感线圈的等效电感(理想电感),RX是线圈的等效电阻,CX是电感的分布电容。理论上,为了**传导干扰信号,要求被**的电感器的电感越大越好。然而,卡扣式磁环报价,对于电感来说,电感越大,电感的分布电容就越大,这两种效应会相互抵消。图2是示出普通电感器的阻抗和频率之间的关系的曲线图。从图中可以看出,电感器的阻抗***初随着频率的增加而增加,但是当其阻抗增加到***大值时,阻抗随着频率的增加而迅速减小,这是由于并联分布电容器的影响。当阻抗增加到***大值时,就是电感线圈的分布电容和等效电感产生并联谐振的地方。在图中,L1 L2 L3显示电感越大,其谐振频率越低。从图2可以看出,如果要**频率为1MHz的干扰信号,L1比L3更好,因为L3的电感比L1小十倍,卡扣式磁环厂家,所以L3的成本也比L1低得多。如果我们想进一步提高**频率,那么我们选择的电感线圈在***大电流之后将必须是它的***小极限值,只有一圈或更少。磁珠或穿心感应器是少于一圈的电感线圈。然而,穿芯电感比单线圈电感线圈的分布电容小几倍到几十倍,因此穿芯电感具有比单线圈电感线圈更高的工作频率。
***的大部分新无线终端产品都配备了高速数据接口、高分辨率液晶显示屏和摄像头模块,甚至有些手机还配备了通过DNB接口接收电子L-view程序的功能。除了增加新功能之外,手机尺寸的挑战仍未改变,手机仍在朝着紧凑和轻薄的方向发展。许多功能集中在一个狭窄的空间,导致手机设计中的静电放电和电磁干扰问题变得更加严重。这些问题必须在手机设计的初始阶段解决,并根据应用选择有效的解决方案。静电放电和电磁干扰保护设计的新挑战
传统的静电放电保护或电磁干扰过滤功能主要由分立或无源器件解决方案实现,例如静电放电保护变阻器或基于串联电阻和并联电容的电磁干扰保护比例积分型滤波结构。手机质量标准的提高和新集成电路的高电磁干扰敏感度促使设计者提高手机的抗干扰能力,从而暴露出一些方案的技术局限性。
传统解决方案的局限性可以通过简单地比较变阻器和TVS二极管的箝位电压Vcl来理解。变阻器的箝位电压Vcl(8/20毫秒@ IPP=10a测试)显示约40V,比瞬态电压**器二极管的Vcl测量值高60%。当必须执行IEC 61000-4-2标准时,为了实现整个系统的鲁棒性,不能考虑这种差异。除了这种固有的电压差问题之外,在移动电话的使用寿命期间,随着老化现象的出现,无源器件解决方案也暴露出电特性变化的问题。
因此,瞬态电压开关二极管解决方案占据了静电放电保护市场的很大份额,而集成硅解决方案也是电磁干扰滤波器不可或缺的组成部分。手机的抗电磁干扰功能
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