磁珠的電路符號是電感,但在應(yīng)用磁珠的模型上可以看到。在集成運算放大器的功能中,磁珠和電感具有相同的機制,只是頻率特性不同。
磁珠模型通常由以下五部分組成:
部分:類型,主要用字母表示。
第2部分:規(guī)格,圓形磁珠,用數(shù)字表示(英文)
第三部分:原材料,用字母表示,其中X表示小。
第4部分:阻抗,通常為100兆赫
第5部分:包裝形式,圓形磁珠定制,用字母表示
磁珠單位
請注意,磁珠的單位是歐姆,而不是亨特。根據(jù)磁珠在某一頻率形成的阻抗,磁珠的單位是標稱的,圓形磁珠批發(fā),阻抗的單位也是歐姆。磁珠數(shù)據(jù)表應(yīng)顯示頻率和阻抗的性能數(shù)據(jù)圖表,通?;?00兆赫茲,例如100兆赫茲時為600歐姆,這意味著磁珠在100兆赫茲頻率下的阻抗等于600歐姆
磁珠的特性
(3)液晶共振效應(yīng)
在電源線上,電阻通常很小,電阻相對較大。舉一個極端的例子,RS=0,圓形磁珠規(guī)格,RL=無窮大。進行簡單計算,如下圖所示。因此,這種振蕩的可能性相對較大。
對于液相色譜串聯(lián)電路,增益響應(yīng)曲線如下圖所示。可以看到,在3兆赫,有一個凸起,約為11dB。上述電路在時域中用L-真值進行了。分別輸入10KHz和3.3MHz的正弦信號。模擬的L-真值結(jié)果如下圖所示??梢钥闯?,當(dāng)正弦輸入為10KHz時,輸入和輸出信號基本相同,但當(dāng)輸入頻率增加到3.3MHz正弦輸入時(對應(yīng)于提高的頻率點),輸出信號幅度約為輸入信號幅度的4倍。
因此,如果電路設(shè)計不合適,濾波電路將變成放大電路。
如何解決這種液晶振蕩?
這可以通過增加后續(xù)級的電容來實現(xiàn)[1]。
修改電路如下[4]: (4) DC電阻
在選擇磁珠時,我們應(yīng)該注意它們的DC電阻。如果供電設(shè)備(尤其是數(shù)字設(shè)備)偶爾會有大電流。例如,如果選擇DC電阻為0.7歐姆的磁珠,并且被供電設(shè)備所需的電壓為1.1V,芯片偶爾會消耗400毫安的電流,那么芯片通過磁珠后的電壓將下降到0.82伏,這可能導(dǎo)致芯片工作異常。此外,由于大電流是瞬態(tài)的,你很難觀察到這種現(xiàn)象。
除了要注意磁珠的上述特性之外,在使用磁珠時還有一點要注意。
有些數(shù)字設(shè)備在工作過程中電流會發(fā)生變化。
一些磁珠和鐵氧體磁芯的電感在結(jié)構(gòu)上基本相同,只是磁珠使用損耗較大的鐵氧體磁芯。
因此,磁珠像感應(yīng)器一樣,**電流的快速變化。
因此,有必要在磁珠的下游端(即供電的芯片)接地,否則芯片可能無法正常工作[5]。
例如,輸入信號是3V的DC電壓,負載是周期性變化的電流源。模擬了兩種情況下的L-真值,即在磁珠后面電容器接地,而在磁珠后面沒有電容器接地。從模擬的L-真值結(jié)果可以看出,在電流變化期間,左邊的電壓基本保持不變,但是右邊的電壓變得非常不合理。
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