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實際中的電源濾波器基本上是帶阻濾波器,主要是電容和電感器并非理想狀態。電容器的引線是有電感的,而電感線圈上又存在著寄生電容,盡管這些電感、電容很小,但當頻率較高時,它們的影響是不能忽略的。因此由實際電感、電容器構成的低通濾波器電路在頻率較高時,就變成了一個帶阻濾波器電路。由此得出:低通電源濾波器實際是理想的電源濾波器。 另外,高頻時器件之間的耦合也是造成濾波器在高頻區間插入損耗減小的一個原因。因
理論上,電感器不消耗電能。電容電抗都是蓄能元件,在交流正玄波電路中,有一半時間工作于蓄能過程,有一半時間工作于釋放能量過程,而自身并不消耗能量。 當電感接上直流電后,電感被充電,充滿后電感兩級的電荷理論上**消失,除非你放電。當接上交流電后,電感不同的充電和放電,并不消耗電網的電能,但是,由于電感在交流電路里不停的充放電,理論上認為電能對電感做了無用功,電感消耗了無用功率。 電感產生感抗對交變電
磁環與連接電纜構成一個電感器(電纜中的導線在磁環上繞幾圈作為電感線圈),它是電子電路中常用的抗干擾元件,對于高頻噪聲有很好的屏蔽作用,故被稱為吸收磁環,由于通常使用鐵氧體材料制成,所以又稱鐵氧體磁環(簡稱磁環)。 電感線圈與電容器并聯可組成LC調諧電路。即電路的固有振蕩頻率f0與非交流信號的頻率f相等,則回路的感抗與容抗也相等,于是電磁能量就在電感、電容之間來回振蕩,這就是LC回路的諧振現象。諧
電感的重要特性就是磁通泄漏。非屏蔽電感(如空心電感、棒狀電感、工字電感、磁環電感等)都會產生磁通泄漏。這些是EMI的潛在來源。 特別地,儲能電感中的氣隙的磁場可能會干擾系統的其他器件。如果使用開氣隙磁芯,為了使得磁場泄漏較小,使用小氣隙的大磁芯比使用大氣隙的小磁芯要好。 當兩個電感L1和L2彼此靠近時,磁通泄漏將會在兩者之間產生互感。**個電感電路產生的磁場會對*二個電路產生激勵。這一過程與反激
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