抗干扰磁环

电磁兼容性(EMC),这意味着电子设备不会干扰其他设备,也不会受到其他设备的影响。

与我们熟悉的安全性一样,电磁兼容性是产品质量最重要的指标之一。

安全涉及人员和财产,而电磁兼容涉及个人和环境保护。



EMC设计应该是任何电子设备和系统整体设计的一部分。

它比其他试图使产品达到EMC的方法更具成本效益。

EMC的主要设计技术包括:电磁屏蔽方法,电路滤波技术和接地设计,其中包括应特别注明的接地组件。

2.1。

良好的机电设计原则的应用首先,优秀的EMC设计的基础是良好的电气和机械设计原则的应用。

这包括可靠性考虑因素,例如在可接受的公差范围内满足设计规范,良好的装配方法以及正在开发的各种测试技术。

通常,驱动当今电子设备的设备安装在PCB上。

这些器件由具有潜在干扰源且对电磁能敏感的元件和电路组成。

因此,PCB EMC设计是EMC设计中下一个最重要的问题。

在EMC设计期间,应考虑有源元件的位置,走线的走线,阻抗的匹配,接地的设计以及电路的滤波。

某些PCB组件也需要屏蔽。

2.2。

内部电缆连接同样,内部电缆通常用于连接PCB或其他内部子组件。

因此,内部电缆EMC设计(包括布线方法和屏蔽)对于任何给定器件的整体EMC都很重要。

完成PCB的EMC设计和内部电缆设计后,应特别注意外壳的屏蔽设计以及所有间隙,穿孔和电缆通孔的处理。

2.3。

电源和电缆滤波器最后,您还应该考虑输入和输出功率以及其他电缆滤波问题。



一般来说,EMI保护是一项系统工程,在整个产品设计和开发阶段都需要EMI。

然而,由于各种原因,由于各种原因难以解决PCB设计阶段的EMI问题,并且大多数需要被外壳屏蔽以实现抗EMI效果。



EMI吸收磁环/磁珠吸收干扰能力的特点是其阻抗特性。

它在低频带中表现出非常低的电感阻抗值,并且不会影响数据线或信号线上有用信号的传输。

在高频带中,从大约10MHz开始,阻抗增加,电感分量保持很小,并且电阻分量快速增加,并且高频EMI干扰能量以热能的形式被吸收和消散。

吸收磁环/磁珠的吸收特性通常使用25 MHz和100 MHz两个关键点频率的电阻值进行校准。



EMI吸磁环EMI吸收磁环通常用于抑制电源线和信号线的干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。

1.它直接放在一个或一个电源和信号线上。

为了增加干涉吸收能量,可以重复几次。

2.带安装夹的EMI磁环适用于补偿抗干扰抑制;它可以方便地夹在电源线和信号线上; 4.灵活且可重复使用的安装; 5.独立卡式固定,不影响设备整体图像

EMI吸收磁环内径和外径之差越大,纵向高度越大,阻抗越大,但磁环的内径必须紧紧包裹,以避免泄漏。



电磁波与电子元件相互作用会产生干扰,称为EMI(电磁干扰)。

例如,“雪花”是指雪花。

在电视屏幕上常见的表示接收信号受到干扰。

联系方式

自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。 在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。 当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。 当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。

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