使用扼流线圈时应注意高频带中的共振
发布时间:2008/9/9 0:00:00 访问次数:475
表1 固定电感的例子
线圈l的电抗(交流下的电阻)为
xl=2πfl=ωl(ω)
频率f越高、电感l的值越大,会产生很大的电抗,高频电流就变得很难流过。因此,应阻止噪声等的高频信号。
照片1 固定电感的外观
现实中的线圈具有直流电阻和损失电阻(rs)成分。因此,线圈的阻抗为
另外,线圈自身的绕线间的分布容量cp,即使很小也会引起高频区域的并联共振现象,会变成极大的阻抗。
照片2是研究小型固定电感(tp0410系列,1mh,tdk)的阻抗-相位特性的结果。在低频时仅有数ω的阻抗,随着频率的变高,阻抗|z|会上升,在f≈2.5mhz附近会引起并联共振。
此时的共振频率为
从此式中使用的电抗的并联电容cp加以反向推算,则
照片2 电感tpo410-1mh的阻抗-相位特性(f=1k~10 mhz,z为对数表示,相位为±100°/fs)一般地,电感l越小,则共振频率fo越高。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
表1 固定电感的例子
线圈l的电抗(交流下的电阻)为
xl=2πfl=ωl(ω)
频率f越高、电感l的值越大,会产生很大的电抗,高频电流就变得很难流过。因此,应阻止噪声等的高频信号。
照片1 固定电感的外观
现实中的线圈具有直流电阻和损失电阻(rs)成分。因此,线圈的阻抗为
另外,线圈自身的绕线间的分布容量cp,即使很小也会引起高频区域的并联共振现象,会变成极大的阻抗。
照片2是研究小型固定电感(tp0410系列,1mh,tdk)的阻抗-相位特性的结果。在低频时仅有数ω的阻抗,随着频率的变高,阻抗|z|会上升,在f≈2.5mhz附近会引起并联共振。
此时的共振频率为
从此式中使用的电抗的并联电容cp加以反向推算,则
照片2 电感tpo410-1mh的阻抗-相位特性(f=1k~10 mhz,z为对数表示,相位为±100°/fs)一般地,电感l越小,则共振频率fo越高。
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