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L'asse delle frequenze di questo grafico simbolico dovrebbe essere in scala logaritmica

In elettronica, un filtro passa banda è un dispositivo passivo che permette il passaggio di frequenze all'interno di un dato intervallo (la cosiddetta banda passante) ed attenua le frequenze al di fuori di esso. Un esempio di un circuito analogico che si comporta come filtro passa banda è un circuito RLC (una rete elettrica formata da resistore-induttore-capacitore prelevando l'uscita sul resistore). I più semplici filtri passa banda però possono anche essere creati dalla combinazione di un filtro passa basso e un filtro passa alto opportunamente dimensionati.

Il filtro passa banda ideale ha una banda passante perfettamente piatta, non ha né attenuazioneguadagno per le frequenze all'interno, e attenua completamente tutte le frequenze al di fuori di questo intervallo.

Nella pratica, nessun filtro passa banda è ideale. Il filtro non attenua completamente tutte le frequenze al di fuori della banda voluta; in particolare, esiste una regione contigua alla banda passante dove le frequenze sono attenuate ma non completamente. In queste regioni (dette "di roll-off"), l'attenuazione è generalmente espressa in decibel. Normalmente la progettazione di un filtro cerca di mantenere le regioni di roll-off più strette possibili, in modo che il filtro operi il più possibile come filtro ideale. D'altra parte, più queste regioni si assottigliano, meno la banda passante è piatta: a un certo punto presenta delle ondulazioni sempre più evidenti. Questo effetto è particolarmente pronunciato ai limiti della banda passante, un effetto noto come fenomeno di Gibbs.

Tra la frequenza di taglio inferiore f1 e quella superiore f2 di una banda passante, si trova la frequenza di risonanza, in corrispondenza della quale il guadagno del filtro è massimo. La banda passante del filtro è semplicemente la differenza tra f2 e f1.

Al di fuori del campo dell'elettronica e dell'elaborazione dei segnali, un esempio di filtro passa banda lo si ha nel campo della meteorologia. È cosa comune filtrare i dati meteorologici recenti in un intervallo di frequenze (per esempio con un periodo da 3 a 10 giorni), in modo che solo i cicloni rimangano visibili come fluttuazioni nei dati.

Filtro passa banda come combinazione di un passa basso e passa alto [modifica]

Filtro passivo passa banda come combinazione di un passa basso e di un passa alto.

Nel caso il filtro passa banda sia costituito da un passa basso con un passa alto abbiamo lo schema in figura. Se \mathbf V_1 è la tensione ai capi di C1 allora

\frac{\mathbf V_{in} - \mathbf V_1}{R_1} = \frac{\mathbf V_1}{\mathbf Z_1} + \frac{\mathbf V_1}{R_2 + \mathbf Z_2}
\mathbf V_{out} = \frac{R_2}{R_2 + Z_2} \mathbf V_1

Calcoliamo ora la funzione di trasferimento:

k(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{1}{j \omega R_2 C_2}} \frac{1}{1 + j \omega R_1 C_1 + \frac{j \omega C_2 R_1}{1 + j \omega C_2 R_2}}

Si vede che esso è il prodotto di un passa alto e di un passa basso con un termine misto C2R1. Se R_2 \gg R_1 si può trascurare il termine misto e scrivere per la funzione di trasferimento:

k(j\omega) \simeq \frac{1}{1 + \frac{1}{j \omega R_2 C_2}} \frac{1}{1 + j \omega R_1 C_1}

In questo modo si vede che se ω2 è la frequenza di taglio del passa alto e ω1 quella del passa basso con ω2 > ω1, la banda passante è data semplicemente da:

Bω = ω2 − ω1

Circuito RLC come passa banda [modifica]


Per approfondire, vedi la voce circuito RLC.

Il circuito RLC è un ottimo filtro passa banda nel senso che è molto più selettivo del passa banda come somma di un passa basso e di un passa alto. Nel caso di un circuito RLC in serie si ha un'impedenza totale data da:

\mathbf Z_{serie} = R + j \omega L + \frac{1}{j \omega C} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)

La frequenza di risonanza di questo circuito è ricavabile da:

j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 0 \, \, \Rightarrow \, \, \omega_{0} = \frac{1}{\sqrt{LC}}

che corrisponde alla frequenza di risonanza:

f_{0} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}

cioè alla frequenza in cui la tensione di uscita è massima; quando gli effetti del condensatore e dell'induttore si annullano reciprocamente e tutta la tensione d'ingresso viene passata al resistore. La banda passante si ottiene con un semplice calcolo:

Bω = ω2 − ω1

Dove le due pulsazioni di taglio si ottengono, per definizione, quando il segnale d'uscita ha una variazione di -3dB cioè imponendo che l'ampiezza della funzione di trasferimento sia uguale a 1/\sqrt 2.

Nel caso di un circuito RLC in parallelo si ha un'ammettenza totale data da:

\mathbf Y_{parallelo} = G + j \omega C + \frac{1}{j \omega L} = G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)

La frequenza di risonanza di questo circuito è uguale a quello per serie:

\omega_{0} = \frac{1}{\sqrt{LC}}

che corrisponde alla frequenza di risonanza:

f_{0} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}

cioè alla frequenza in cui la tensione di uscita è massima; quando gli effetti del condensatore e dell'induttore si annullano reciprocamente e tutta la tensione d'ingresso viene passata al resistore. La banda passante si ottiene con un semplice calcolo:

Bω = ω2 − ω1

Dove le due pulsazioni di taglio si ottengono, per definizione, quando il segnale d'uscita ha una variazione di -3dB cioè imponendo che l'ampiezza della funzione di trasferimento sia uguale a 1/\sqrt 2.

In entrambi i circuiti RLC la risposta in frequenza presenta un picco pronunciato in corrispondenza della frequenza di risonanza, nel caso dell'RLC in serie introducendo il fattore di merito Q = \frac{\omega_0 L}{R}, la larghezza del picco diminuisce all'aumentare di Q, che dipendendo a sua volta da R ed L, si può diminuire R per aumentare Q, però in tal caso si diminuisce anche l'ampiezza. Infatti la banda passante è legata a Q dalla:

B_f = \frac{\omega_0}{2 \pi Q}

e viceversa:

Q = \frac{\omega_0}{2 \pi B_f} = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1}

Nel caso dell'RLC in parallelo il fattore di merito è legato alla banda passante da:

Q = \frac{R}{\omega_0 L}

e il discorso sopra si inverte, cioè aumentare Q significa aumentare R.

Voci correlate [modifica]

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(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

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(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

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(4)オートメーション整備調達

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Image sur laquelle a été appliqué un filtre passe-bande (résultat à droite)

Un filtre passe-bande est un filtre ne laissant passer qu’une bande ou intervalle de fréquences compris entre une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute du filtre.

Le concept de filtre passe-bande est une transformation mathématique appliquée à des données (un signal). L'implémentation d'un filtre passe-bande peut se faire numériquement ou avec des composantes électroniques. Cette transformation a pour fonction d'atténuer les fréquences à l'extérieur de la bande passante, l'intervalle de fréquences compris entre les fréquences de coupure. Ainsi, uniquement les fréquences comprises dans cet intervalle sont conservées intact ou avec une faible atténuation.

Sommaire

[masquer]

Filtre idéal [modifier]

Un filtre passe-bande idéal a un gain constant dans sa bande passante et un gain nul dans la bande coupée. La transition entre les deux états est instantanée. Dans la réalité, un filtre possède à sa fréquence de coupure un gain Gmax -3 dB et ensuite ce gain décroît de -20  dB par décade (soit -6 dB par octave) (filtre de 1er ordre).

Filtre passe-bande analogique [modifier]

Un filtre passe-bande peut être implémenté de façon analogique avec des composantes électroniques. Par conséquent, ce genre de filtre s'applique sur des signaux continus en temps réel. Les composantes et la configuration du circuit fixeront les différentes caractéristiques du filtre, telles que l'ordre, les fréquences de coupure et son diagramme de Bode. Les filtres analogiques classiques sont du premier ou du second ordre. Il existe plusieurs familles de filtres analogiques : Butterworth, Tchebychev, Bessel, elliptique, etc. L'implémentation des filtres de même famille se fait généralement en utilisant la même configuration de circuit, et ceux-ci possèdent la même forme de fonction de transfert, mais ce sont les paramètres de celle-ci qui changent, donc la valeur des composantes du circuit électrique.

Filtre passe-bande du second ordre [modifier]

La fonction de transfert d’un filtre passe-bande du second ordre s’écrit sous la forme : h(jw) = \frac {H_0}{1+j \cdot Q \cdot (x - \frac{1}{x})}, avec H0 le coefficient de gain ; et x=\frac{\omega}{\omega_{0}} (variable réduite).

Bande passante [modifier]

La bande passante BP d’un filtre passe-bande est l’intervalle de pulsationsc1, ωc2] qui correspond aux pulsations telles que le gain soit au plus à 3 décibels en dessous du gain maximum (ici 0 dB).

Gci) = G0)-3,

et

BP = [ωc1, ωc2]

Ces pulsations de coupure sont telles que

|h(j\omega_{c1})|=|h(j\omega_{c2})|=\frac{hmax}{\sqrt {2}}

(car 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3 )

Utilisation en électronique [modifier]

Les applications en électronique sont multiples. Un circuit passe-bande peut servir à éliminer le bruit du signal, si l'on sait que le signal a des fréquences comprises dans une gamme de fréquences déterminée. C'est aussi un circuit passe-bande qui permet, en radiocommunication, de sélectionner la fréquence radio écoutée.

Circuit RLC et diagramme de Bode [modifier]

 

Schéma d’un filtre passe-bande RLC

On peut obtenir un filtre passe-bande passif avec le circuit RLC décrit sur le schéma ci-contre. On trouve alors la fonction de transfert suivante :

 h(jw)= \frac {1}{1 + j \left ( \frac{L}{R}w-\frac{1}{RCw} \right ) }

avec :

\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}
Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}

On a ainsi :

h(j\omega) = \frac {1}{1 + jQ \left ( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right ) }
|h(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left ( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right )^2}}

On trouve que :

\arg(h(j\omega))=-\arctan \left ( Q \left ( x - \frac{1}{x} \right ) \right )

Utilisation avec des ondes mécaniques [modifier]

En acoustique, un filtre passe-bande peut servir à atténuer certains sons désagréables voire néfastes, tout en laissant passer les sons « utiles » (voix, signal d'avertissement).

En mécanique, un filtre passe-bande peut permettre d'atténuer des vibrations ou oscillations perturbatrices voire néfastes, tout en gardant une certaine souplesse du système : le système peut se déformer et donc s'adapter aux conditions, il a une force de rappel le ramenant vers ses dimensions initiales, mais il est peu sensible à des sollicitations extérieures ayant une fréquence rapide ou lente. Dans le cas d'une mesure (microphone, sismographe, etc.), un tel filtre permet également de sélectionner la gamme d'ondes que l'on veut détecter.

Voir aussi [modifier]

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Respuesta frecuencial de un filtro paso banda

Un filtro paso banda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto.

Contenido

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Implementación [editar]

Un circuito simple de este tipo de filtros es un circuito RLC (resistencia, bobina y condensador) en el que se deja pasar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia central (fc) y las componentes frecuenciales próximas a ésta, en el diagrama hasta f1 y f2.

Otra forma de construir un filtro paso banda puede ser usar un filtro paso bajo en serie con un filtro paso alto entre los que hay un rango de frecuencias que ambos dejan pasar.

Un filtro ideal sería el que tiene unas bandas pasante y de corte totalmente planas y unas zonas de transición entre ambas nulas, pero en la práctica esto nunca se consigue, siendo normalmente más parecido al ideal cuando mayor sea el orden del filtro, para medir cuanto de "bueno" es un filtro se puede emplear el denominado factor Q. En filtros de órdenes altos suele aparecer un rizado en las zonas de transición conocido como efecto Gibbs.

Un filtro paso banda más avanzado sería los de frecuencia móvil, en los que se pueden variar algunos parámetros frecuenciales, un ejemplo es el circuito anterior RLC en el que se sustituye el condensador por un diodo varicap, que actúa como condensador variable y, por lo tanto, puede variar su frecuencia central.

Aplicaciones [editar]

Estos filtros tienen aplicación en ecualizadores de audio, haciendo que unas frecuencias se amplifiquen más que otras.

Otra aplicación es la de eliminar ruidos que aparecen junto a una señal, siempre que la frecuencia de ésta sea fija o conocida.

Fuera de la electrónica y del procesado de señal, un ejemplo puede ser dentro del campo de las ciencias atmosféricas, donde son usados para manejar los datos dentro de un rango de 3 a 10 dias.

Véase también [editar]

Enlaces externos [editar]

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challenged and removed. (February 2008)

 

Bandwidth measured at half-power points (gain -3 dB, √2/2, or about 0.707 relative to peak) on a diagram showing magnitude transfer function versus frequency for a band-pass filter

 

A medium-complexity example of a band-Pass filter

 

A band-pass filter schematic showing "Kilroy".

A band-pass filter is a device that passes frequencies within a certain range and rejects (attenuates) frequencies outside that range. An example of an analogue electronic band-pass filter is an RLC circuit (a resistorinductorcapacitor circuit). These filters can also be created by combining a low-pass filter with a high-pass filter.[1]

Bandpass is an adjective that describes a type of filter or filtering process; it is frequently confused with passband, which refers to the actual portion of affected spectrum. The two words are both compound words that follow the English rules of formation: the primary meaning is the latter part of the compound, while the modifier is the first part. Hence, one may correctly say 'A dual bandpass filter has two passbands'.

An ideal bandpass filter would have a completely flat passband (e.g. with no gain/attenuation throughout) and would completely attenuate all frequencies outside the passband. Additionally, the transition out of the passband would be instantaneous in frequency. In practice, no bandpass filter is ideal. The filter does not attenuate all frequencies outside the desired frequency range completely; in particular, there is a region just outside the intended passband where frequencies are attenuated, but not rejected. This is known as the filter roll-off, and it is usually expressed in dB of attenuation per octave or decade of frequency. Generally, the design of a filter seeks to make the roll-off as narrow as possible, thus allowing the filter to perform as close as possible to its intended design. Often, this is achieved at the expense of pass-band or stop-band ripple.

The bandwidth of the filter is simply the difference between the upper and lower cutoff frequencies. The shape factor is the ratio of bandwidths measured using two different attenuation values to determine the cutoff frequency, e.g., a shape factor of 2:1 at 30/3 dB means the bandwidth measured between frequencies at 30 dB attenuation is twice that measured between frequencies at 3 dB attenuation.

Outside of electronics and signal processing, one example of the use of band-pass filters is in the atmospheric sciences. It is common to band-pass filter recent meteorological data with a period range of, for example, 3 to 10 days, so that only cyclones remain as fluctuations in the data fields.

In neuroscience, visual cortical simple cells were first shown by David Hubel and Torsten Wiesel to have response properties that resemble Gabor filters, which are band-pass.[2]

[edit] References in popular culture

In his novel, V., Thomas Pynchon writes that a schematic for the band pass filter was the origin for the popular graffiti character, Kilroy.[3][4]

[edit] See also

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機主機版專用頂級電感汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

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Als Bandpass (auch Bandbreitenfilter) wird ein Filter bezeichnet, das in einem Signalweg nur die Signale eines bestimmten Frequenzbandes durchlässt und die restlichen Frequenzbereiche sperrt bzw. deutlich abschwächt; im Gegensatz zur Bandsperre. Je nach Filter handelt es sich dabei um optische, akustische oder vor allem elektrische Signale. Elektrische Bandpassfilter mit frei wählbaren Grenzfrequenzen sind meistens aus einer Kombination von Hochpass und Tiefpass (in Π- oder T-Schaltung) aufgebaut. Es gibt Bandpässe 2., 3. und 4. Ordnung mit Flanken von 12 dB, 18 dB und 24 dB pro Oktave.

 

Bild 1: Schema eines LC-Bandpasses

Ein spezieller, schmalbandiger elektrischer Bandpass ist das Bandfilter, das sich zur Kanaltrennung im Zwischenfrequenz-Verstärker von Überlagerungsempfängern befindet.

Inhaltsverzeichnis

[Verbergen]

Mathematische Beschreibung [Bearbeiten]

 

Der Abstand f2 bis f1 heißt Bandbreite

Bestimmt wird ein Bandpass durch die Durchlass-Bandbreite, die Band-Mittenfrequenz und die Flankensteilheit.

Bandbreite B = f2f1.

Hierbei ist f1 die untere Grenzfrequenz und f2 die obere. Mit f0 wird die Band-Mittenfrequenz bezeichnet; sie ist definiert als die Wurzel des Produkts von f1 und f2 (geometrisches Mittel).

Anwendungsbereiche [Bearbeiten]

Elektronik [Bearbeiten]

Niederfrequenz [Bearbeiten]

Ein Bandpass wird oft aus einer Kombination von Hochpass und Tiefpass zusammengesetzt, diese werden aus Schaltungen von Kondensatoren, Widerständen und Spulen gebildet.

Die Filterwirkung eines Bandpassfilters im Niederfrequenzbereich kann mit Begriffen der Tontechnik beschrieben werden: Höhensperre (engl. treble cut) und Tiefensperre (Bassfilter oder Rumpelfilter, engl. low cut) ergeben zusammen einen Bandpass für den wichtigsten Hörbereich, der zum Beispiel bei Sprachwiedergabe schmalbandiger sein kann als bei anspruchsvoller Musik.

Für besonders steile Bandgrenzen werden aktive Filter oder digitale Filter eingesetzt.

Auch derjenige Teil einer Lautsprecherweiche für das Mitteltonchassis ist ein Bandpass.

Hochfrequenz [Bearbeiten]

Bei der Realisierung von Bandpässen spielt hier das Phänomen der Resonanz eine wesentliche Rolle.

Man nutzt dabei das Frequenzverhalten von Schwingkreisen aus, die bei ihrer Resonanzfrequenz hochohmig (Parallelschwingkreis) bzw. niederohmig (Serienschwingkreis) werden. Ein einzelner (Parallel-)Schwingkreis stellt je nach seiner Güte einen eher schmalen Bandpass dar. Wenn man zwei oder mehr Schwingkreise zusammenschaltet (gilt genauso für die induktive Kopplung weiter unten), kann man durch geeignete Wahl von (kleinen) Differenzen der einzelnen Resonanzfrequenzen bewirken, dass die Gesamtanordnung einen definierten, breiteren Frequenzbereich durchlässt. Das Bild 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau.

Der linke und der rechte Kreis (Parallelschwingkreise) werden im jeweiligen Frequenzbereich hochohmig, während der obere Kreis (Serienschwingkreis) niederohmig wird. Die Schaltung lässt also ein schmales Frequenzband passieren. Außerhalb des Bandes werden die beiden Parallelschwingkreise niederohmig und schließen so die unerwünschten Frequenzen kurz, während der Serienschwingkreis hochohmig wird und diese Frequenzen nicht durchlässt.

Zu den Bandpassfilter zählen auch die Terzfilter und Oktavfilter, die einen bestimmten Frequenzbereich durchlassen und genormte Übertragungsfunktionen mit sehr steilen Flanken besitzen. In der Norm wird zwischen bestimmten Güteklassen für diese Filter unterschieden.

 

Bild 2: Bandfilter alter Bauweise aus zwei magnetisch gekoppelten Schwingkreisen

Nach dem Superhet-Prinzip arbeitende Radio- und Fernsehempfänger verwenden als Bandfilter bezeichnete Bandpassfilter zur Frequenzselektion auf Zwischenfrequenzebene. Diese Bandfilter bestanden früher aus zwei lose gekoppelten (induktive Kopplung oder Fußpunktkopplung) Schwingkreisen in einem gemeinsamen Abschirmgehäuse. Man schaltete mehrere solcher Bandfilter, jeweils mit einer Verstärkerstufe versehen, hintereinander, um die nötige Trennschärfe zu erreichen.

Die beiden Schwingkreise eines Bandfilters gehorchen den physikalischen Gesetzen gekoppelter Schwinger. Dementsprechend gibt es auch hier unterkritische und überkritische Kopplung. Zur Realisierung einer nahezu rechteckigen Duchlasskurve sind die Schwingkreise leicht überkritisch gekoppelt. Es ergibt sich eine hutförmige Übertragungsfunktion.

Heute verwendet man als ZF-Filter Keramikschwinger (LW, MW, UKW) oder AOW-Filter (Fernsehempfänger, Funkgeräte, Mobiltelefone). Im UHF-Bereich können Bandpässe auch aus Leitungskreisen bestehen.

Im Mikrowellenbereich bestehen Bandpässe oft ebenfalls aus Leitungskreisen (Streifenleiter) oder auch aus Löchern und Schlitzen in beziehungsweise zwischen Hohlleitern.

Lautsprecher [Bearbeiten]

Als Bandpasslautsprecher wird ein Lautsprechergehäuse bezeichnet, das im Grunde aus einem geschlossen Gehäuse und einem darum herum konstruierten Bassreflex-Gehäuse besteht, man bezeichnet diese Gehäuse auch als „ventilierte“ Bandpässe. Der Lautsprecher hat keine direkte Kopplung zum Schallraum, der komplette Schall wird über die „Reflexöffnung“ (die in diesem Fall eigtl. keine ist) abgegeben. Dies kann man auch ausnutzen, beispielsweise um die Richtung der Schallwellen genauer zu steuern, so erreicht man z. B. in einer Limousine mit richtig konstruiertem Gehäuse (beispielsweise Reflexöffnung direkt zur Skidurchreiche) eine perfekte Schallwiedergabe, ohne ein Scheppern des Kofferraums entstehen zu lassen, weil der Schall nur in die gewünschte Richtung austritt.

Bei richtiger Anwendung entsteht in einem gewissen Wellenlängenbereich eine Anhebung des Schallpegels, hervorgerufen durch den im umschließenden Gehäuse entstehenden Helmholtz-Resonator. Vorteile des Bandpassgehäuses sind die theoretisch beliebig wählbare untere und obere Grenzfrequenz, und der Schallpegelanstieg im Wirkungsbereich. Je breiter allerdings das Frequenzspektrum gewählt wird, desto geringer fällt der Schallpegelanstieg aus, und umgekehrt, mit zunehmendem Schallpegelanstieg sinkt also dei Breite des Frequenspektrum. Weitere Nachteile sind die relativ großen Gehäuseabmessungen und die recht schlechte Impulswiedergabe, bedingt durch den Strömungswiderstand im „umschließenden“ Reflexgehäuse. Außerdem können bei zu gering gewähltem Reflexrohrdurchmesser störende Strömungsgeräusche auftreten. Die größte Gefahr beim Bandpassgehäuse ist die Fehlabstimmung.

Verallgemeinernd kann man sagen: Je größer die geschlossene Kammer, desto geringer die Güte Qtc, also desto geringer die Belastbarkeit (durch die abnehmende Badämpfung). Jedoch nimmt die untere Grenzfrequenz mit zunehmender Kammergröße ebenfalls ab, ebenso wie die Flankensteilheit am unteren und oberen Ende des Frequenzbereichs.

Bei der vorderen Kammer ist es sehr schwierig, genaue Aussagen zu treffen, da hier die Größe der Kammer, der Durchmesser des Rohres und dessen Länge sowie deren Verhältnisse zueinander eine entscheidende Rolle spielen. Bei der Wahl der Abmessungen des Rohres ist man allerdings relativ frei, jedoch muss das Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser und der daraus resultierende Strömungswiderstand exakt stimmen; will man beispielsweise ein dünneres Rohr verwenden, muss die Länge dementsprechend gekürzt werden.

Allgemein kann man sagen, dass eine kleinere offene Kammer durch die Abnahme der bewegten Massen einen Gewinn des Schallpegels mit sich führt. Wie bereits angesprochen, ist vor allem das Verhältnis zwischen der vorderen Kammer und dem Strömungswiderstand des Reflexrohres extrem wichtig, verkleinert man die vordere Kammer, müsste man auch das „Reflexrohr“ verkleinern, was wiederum zu den vorher angesprochenen Strömungsgeräuschen führt. Dies kann man teilweise durch eine Trennung der Reflexöffnung erreichen, beispielsweise durch die Strohhalmtechnik oder Einbringung von Wellpappe, jedoch muss dann das gesamte Gehäuse neu berechnet werden. Die Gefahr der Fehlabstimmung ist hier extrem hoch, oft entstehen „Krachboxen“, die zwar einen hohen Schallpegel, jedoch nur auf einem sehr geringen Frequenzbereich erbringen. Beispielsweise erreicht man so im Bereich von 50–55 Hz einen Anstieg des Pegels um bis zu 12 dB, wobei sich der Schallpegel unter und über diesem Bereich entsprechend senkt, mit teilweise unangenehmer Flankensteilheit. Am deutlichsten wird dies mit einem linearen Basstest (also z. B. 10 Hz Absenkung pro Sekunde). Manchmal wird beim Bandpasslautsprecher auf Tiefpassfilter verzichtet, davon ist allerdings abzuraten, da aufgrund des Resonators unschöne Obertöne bei quadratischen Werten der Resonanzfrequenz entstehen können (2×Fr, 4×Fr, 8×Fr usw.), dies kann durch Einbringung von Dämmmaterial weitgehend verhindert werden, was allerdings eine Senkung des Schallpegels nach sich zieht und eine Neuberechnung nötig macht. Ein Bandpasslautsprecher ist in diesem Sinne also kein vollwertiger Frequenzfilter.

Bei der Lautsprecherauswahl sollte man auf den Gütefaktor und die untere Grenzfrequenz besonderen Wert legen, da dieser bei dieser Gehäuseart direkt Rückschlüsse auf das Frequenzspektrum der später entstehenden Box erlaubt, Werte für Qtc zwischen 0,7 und 0,9 (Faustregel: Frequenzspektrum = Güte Qtc des Lautsprechers x untere Grenzfrequenz des Lautsprechers) sind hier durchaus vertretbar, wobei eine höhere Güte ein höheres Frequenzspektrum nach sich zieht. Werte für Qtc über 0,9 sind trotzdem zu vermeiden, da die Flankensteilheit hierdurch noch einmal erhöht wird, was zu vorher erwähnten „Krachboxen“ führen kann.

Fazit
Bei der Wiedergabe von lang gezogenen Basstönen im richtigen Frequenzbereich ist ein Bandpass-Subwoofer aufgrund des Pegelanstiegs im Grunde unschlagbar, wobei man hier nur eine relativ schwache „Kickbass“-Wiedergabe zu erwarten hat. Dies entsteht dadurch, dass der Helmholtz-Resonator einfach eine gewisse Zeit braucht, um „auf Touren“ zu kommen.
Vorsicht
Bei der Berechnung sollte auch das Volumen des Schallraums einbezogen werden, so wird man in einem großem Raum einen anderen Frequenzverlauf feststellen als z. B. im Auto, je größer der Raum, desto geringer ist logischerweise die Abweichung von der Freifeldmessung, welche bei den meisten Taschenrechnermethoden berechnet wird.

Oben genannte Beschreibung bezieht sich vor allem auf einfach ventilierte Bandpassboxen, wobei auch doppelt ventilierte Boxen (also im Prinzip ein Lautsprecher zwischen zwei Bassreflexboxen) und kaskadierende Anordnungen (Reihenschaltung von mehreren Reflexkammern) möglich sind, welche zwar zusätzliche Abstimmungsmöglichkeiten erlauben, jedoch deutlich schwieriger zu berechnen sind. Bei doppelt ventilierten Gehäusen sollte z. B. ein gerades Kammerverhältnis z. B. von 2:1 unbedingt vermieden werden! Außerdem muss bei doppelt ventilierten Gehäusen durch eine ausreichende Distanz zwischen den Öffnungen eine Auslöschung verhindert werden, so ist beispielsweise ein Tunnelabstand (Weg des Schalls, kürzester Weg zwischen vorderer und hinterer Membran) zwischen vorderer und hinterer Membran im Bereich von 1/2·Fr unbedingt zu vermeiden, da hier sonst ein umgekehrter TL-Frequenzgang entsteht, bei dem sich gewisse Wellenlängen komplett auslöschen.

Optik [Bearbeiten]

Bandpässe für optische Wellenlängen sind Farbfilter. Sie bestehen häufig aus Interferenzfiltern und können sehr schmalbandig ausgeführt werden. Ein weiterer verstellbarer, schmalbandiger optischer Bandpass ist der Monochromator.

Auch die sogenannten Bayer-Filter, die vor jedem Pixel eines Farb-Bildsensors die entsprechende Grundfarbe (Rot, Grün, Blau) passieren lassen, sind Interferenzfilter.

Siehe auch [Bearbeiten]

Weblinks [Bearbeiten]

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De Viquipèdia

Dreceres ràpides: navegació, cerca

 

Resposta freqüencial d'un filtre passa banda

Un filtre passabanda és un tipus de filtre electrònic que deixa passar a un determinat rang de freqüències d'un senyal i atenua el pas de la resta.

Taula de continguts

[amaga]

[edita] Implementació

Un circuit simple de filtre passabanda és un circuit RLC (resistència, condensador i bobina) que es deixa passar la freqüència de ressonància, que seria la freqüència central (fc) i les freqüències properes a aquesta, com serien a la imatge f1 i f2.

Una altra forma de construir un filtre passabanda és usar un filtre passabaix en sèrie amb un filtre filtre passaalt entre els que hi ha un rang de freqüències que ambdós deixen passar.

Un filtre ideal seria el que té uns costats totalment planes i una zona de transició entre ambdues nul·la, però a la pràctica, això no s'aconsegueix mai. Per mesurar si un filtre és bo, s'utilitza el factor Q. En filtres d'altes freqüències acostuma a aparèixer un rissat en les zones de transició, conegut com fenòmen de Gibs.

Un pas més en els filtrespassa banda serien els de freqüència mòbil, en els que es poden variar alguns paràmetres freqüencials. Un exemple d'això és el circuit RLC anterior al que se li substitueix el condensador per un díode varicap, que actua com un condensador variable, podent així, canviar la freqüència central.

[edita] Aplicacions

Alguna aplicació dels filtres passabanda són pels equalitzadors d'àudio, per fer que algunes freqüències s'amplifiquin més que d'altres; eliminar els sorolls que apareixen junt a una senyal, sempre que la freqüència d'aquesta sigui fixa i coneguda.

Deixant de banda les aplicacions electròniques, un exemple seria en el camp de les ciències atmosfèriques, on són usats per manejar les dades d'un rang de 3 a 10 dies.

[edita] Vegeu també

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Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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弊社は各領域に供給できる内容は:

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弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

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弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

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Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök

 

Ett enkelt högpassfilter

Ett högpassfilter är ett (vanligtvis elektroniskt) filter som dämpar låga frekvenser men som släpper igenom höga frekvenser.

Ett enkelt passivt filter kan bestå av en kapacitans och ett motstånd som i figuren. Vid höga frekvenser är kapacitansens reaktans liten i förhållande till motståndet, och utgångsspänningens amplitud är nästan lika med ingångsspänningen. Filtret har sin brytfrekvens där reaktansens har samma värde som resistansen. Här är fasskillnaden mellan ingångs- och utgångssignal 45° (se figur), och utgångsspänningen är 1/√2 = 3 dB mindre än ingångsspänningen. Under brytpunkten är utgångsspänningen ungefär proportionell mot frekvens, det vill säga att spänningen minskar med 20 dB per dekad eller 6 dB per oktav, typiskt för ett första ordningens filter.

Se även [redigera]

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Фильтр верхних частотэлектронный или любой другой фильтр, пропускающий высокие частоты входного сигнала, при этом уменьшая или подавляя полностью частоты сигнала меньше чем частота среза. Степень подавления зависит от конкретного типа фильтра.

В отличие от него, фильтр низких частот пропускает частоты ниже чем частота среза, подавляя высокие частоты.

Термины «высокие частоты» и «низкие частоты» в применении к фильтрам относительны и зависят от выбранной структуры и параметров фильтра.

Содержание

[убрать]

[править] Пример реализации

 

Пассивный аналоговый фильтр высоких частот первого порядка, реализованный в виде RC-цепочки

Простейший электронный фильтр высоких частот состоит из одного резистора и конденсатора. Произведение сопротивления на ёмкость (R×C) является постоянной времени для такого фильтра, которая обратно пропорциональна частоте среза в герцах.

f = {1 \over 2 \pi R C}

[править] Приложения

Подобный фильтр используется для выделения высоких частот из сигнала и часто используется в обработке аудиосигналов, напримерв кроссоверах. Ещё одно важное применение фильтра высоких частот — устранение постоянной составляющей сигнала, для чего частоту среза выбирают очень низкой.

Высокочастотные фильтры используются в обработке изображений для того, чтобы осуществлять преобразования в частотной области (например, для определения границ (англ. Edge detection)).

При включении фильтра высоких частот последовательно с фильтром низких частот получается полосовой фильтр, предназначенный для выделения из сигнала определённой полосы частот или режекторный фильтр, предназначенный для подавления определённой полосы частот.

[править] См. также

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Um filtro passa-altas é um filtro que permite a passagem das frequências altas com facilidade, porém atenua (ou reduz) a amplitude das frequências abaixo de frequência de corte. A quantidade de atenuação para cada frequência varia de filtro para filtro. O filtro passa-altas possui um princípio de funcionamento oposto ao do filtro passa-baixas. Veja também o filtro passa-banda.

Ele é muito utilizado para bloquear as frequências baixas não desejadas em um sinal complexo enquanto permite a passagem das frequências mais altas. As frequências são consideradas 'altas' ou 'baixas' quando estão acima ou abaixo da frequência de corte, respectivamente.

[editar] Implementação

Um filtro passa-altas passivo de primeira ordem utilizando um circuito RC

O filtro passa-altas, o mais simples existente consiste de um capacitor em série com um resistor. O valor da resistência vezes o valor da capacitância (R×C) é a constante de tempo; ela é inversamente proporcional à frequência de corte. Em termos de tensão, a freqüência de corte é definida como a freqüência na qual a tensão e reduzida a Vs = 0.707Ve , em dB esse valor é (-3 dB).

Modelos matemáticos usados no estudo de filtros passa-altas:

Freqüência de corte:

f_C = {1 \over 2 \pi R C}

Ganho de tensão em dB:

G_{dB} = 20\operatorname{log}\,\left | {Vs \over Ve} \right |

Ganho de tensão:

G = \left | {Vs \over Ve} \right |

ou:

G = {1 \over \left [ \left ( {1 \over \omega RC} \right )^2 + 1 \right ] ^{1 \over 2} \quad }

Aonde:

  • fc é a frequência, dada em hertz
  • R é o valor de R, dado em ohms
  • C é o valor de C, dado em farads.

Um modo de compreender este circuito é se voltar ao tempo que o capacitor leva para se carregar. O capacitor leva um certo período de tempo para carregar e descarregar através do resistor:

  • A baixas frequências, existe muito tempo para que o capacitor se carrege até atingir praticamente a mesma voltagem que a tensão de entrada, de modo que a tensão no resistor R se aproxima do zero.
  • A altas frequências, o capacitor tem tempo apenas para uma pequena carga antes que as entradas invertam sua polaridade. A saída sobe e desce apenas uma pequena quantia de tempo com relação às subidas e descidas da entrada. A uma frequência dobrada, existe tempo apenas para que o capacitor se carregue metade do que poderia se carregar antes, de modo que a tensão sobre o resistor R se aproxima ao valor da entrada.

Outra forma de compreender este circuito é com a idéia de reatância em uma frequência particular:

  • Como a CC não pode passar através do capacitor, a corrente de entrada CC é "bloqueada" e não chega até a saída (como se o capacitor tivesse sido removido do circuito).
  • Como a CA flui com facilidade pelo capacitor, a entrada CA "passa" através do capacitor, atuando de forma semelhante a um curto-circuito ao terra (como se o capacitor tivesse sido substituido por um fio), permitindo que todo a corrente passe para a saída.

Deve-se perceber que o capacitor não é um componente "ligado/desligado" (como a explicação de bloqueio ou passagem acima). O capacitor irá ter uma atuação que varia entre estes dois experimentos, reduzindo a sua impedância com o aumento da frequência. Seu gráfico e sua resposta em frequência mostram esta variação.

[editar] Aplicações

Tal tipo de filtro poderia ser utilizado para direcionar as altas frequências a um tweeter enquanto bloqueia os sinais mais graves que poderiam interferir ou danificar o alto-falante. Um filtro passa-baixas poderia ser utilizado simultaneamente para direcionar as baixas frequências ao woofer.

[editar] Ver também

Portal
A Wikipédia possui o(s) portal(is):
Portal de eletrônica

{{{Portal2}}}

{{{Portal3}}}

{{{Portal4}}}

{{{Portal5}}}

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

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Filtr górnoprzepustowy (ang. high-pass filter) – układ elektroniczny bądź algorytm, który przepuszcza częstotliwości sygnału powyżej ustalonej częstotliwości granicznej, a tłumi składowe leżące poniżej.

 

Filtr górnoprzepustowy RC i jego charakterystyki

W zależności od konstrukcji wyróżniamy filtry:

  • reaktancyjne LC, zbudowane z cewek i kondensatorów
  • zbudowane z pojedynczej cewki bądź kondensatora
  • bezindukcyjne, pasywne RC
  • piezoceramiczne
  • aktywne - zawierające wzmacniacze
  • cyfrowe

W idealnym filtrze w paśmie przepustowym współczynnik tłumienia powinien być równy zero, natomiast w paśmie tłumieniowym powinien być duży. Znajomość charakterystyki częstotliwościowej współczynnika fazowego pozwala na określenie zmiany fazy napięcia i prądu przy przejściu sygnału przez filtr. Ponieważ filtry reaktancyjne powinny pracować w warunkach dopasowania falowego, tzn. przy obciążeniu filtra impedancją charakterystyczną, podaje się dla filtrów również charakterystyki częstotliwościowe impedancji charakterystycznej.

Przyjmuje się, że częstotliwości granicznej odpowiada tłumienie 3 dB, dla filtra RC częstotliwość graniczna określona jest wzorem:

f_0 = \frac{1}{2 \pi R C},

Zależność przesunięcia fazowego między wejściem a wyjściem określa wzór:

\tan \theta\ = \frac{f_0}{f}

gdzie:

  • f – częstotliwość w hercach,
  • R – opór rezystora w omach,
  • C – pojemność kondensatora faradach,
  • θ - przesunięcie fazowe.

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歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具NSK高數主軸與馬達專業模具修補工具-氣動與電動粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

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由爱普科斯生产的控制器局域网(CAN)总线扼流圈可防止汽车网络中出现的电磁兼容性(EMC)问题,从而提高安全性。FlexRay联盟已确认SIMDAD 1812为合格测试用参考型号。
近年来,汽车内的电子设备比例在显著增长。这一趋势的发展使更多功能加入进来,用以提高汽车的安全性、效率、可靠性和便利性,并降低排放。与此相对应的便是针对总线系统提出的日益增加的要求:确保在最多样化的控制单元之间实施可靠通信。特别是经由总线系统如控制器局域网(CAN)或FlexRay 系统控制的对安全性至关重要的应用,必须满足最高的电磁兼容性规格。数据线中的共模扼流圈(CMC)可加强对由电磁兼容性问题所导致的故障的防护。

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当代机动车辆控制功能的复杂性在于三点:更快的数据速率、确定时延性能以及故障容错功能。以成本考量为主的功能或多媒体功能由LIN(局域互连网)或 MOST(媒体导向系统传输)总线进行连接,而CAN或FlexRay总线系统则用于对安全至关重要的功能,比如引擎控制、ABS系统以及气囊等。CAN 和FlexRay采用双绞线,具确定时延性,可实现快速数据速率(CAN总线:1 Mbit∕s;FlexRay总线:10 Mbit∕s)。这两种总线系统的物理层和数据传送协议均已经过优化,可确保高度可靠性。不过,鉴于现代车辆逐渐增加的复杂性,单独凭借上述措施并不能彻底防止电磁兼容性问题导致的故障。

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总线扼流圈

数据线扼流圈几乎存在于所有现代汽车中。没有数据线扼流圈,就无法确保汽车电子设备的电磁兼容性和无故障运转。爱普科斯现可供应能够满足汽车具体要求的、具有不同封装尺寸和版本的各种型号产品。B82789系列扼流圈专用于功能强大的汽车总线系统,比如CAN或FlexRay。当上述扼流圈应用到数据线上时,就能抑制耦合干扰并防止数据总线发出干扰。该系列产品的工作电压为 42 VAC或80 V DC,扼流圈的额定电感介于11至100 μH之间,额定电流介于150至300 mA之间。
汽车总线系统必须符合高级电磁兼容性要求:针对瞬变、静电放电(ESD)及电磁干扰(EMI)的抗扰度。但是,总线系统不能干扰其它电子元件,也就是说,必须最小化干扰辐射。不过,随着车辆内部电子设备比例的增加,无法在所有条件下预先测试电磁兼容性,这就存在出故障乃至控制装置受损的风险。爱普科斯数据线扼流圈促进了上述问题的解决。
通常,必须要区别差模和共模干扰。差模干扰与数据信号重合,而共模干扰则是对地的,它源于不平衡性和寄生效应。为最小化共模干扰,必须特别注意总线信号线的布线、终端滤波器、连接器、以及电路板本身。穿通接头或连接接头的寄生电容和电感,以及总线信号引线在电路板上的布局都可能会引起不对称性,并产生共模干扰。

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图1:电磁兼容性测量(于测试板上实施)
这一测试结构用于电磁干扰测量与总线扼流圈效果的测定

常用于测定射频影响电磁兼容性的方法是Te直接射频功率注入(DPI)法:将来自信号发生器的信号(最高可达36 dBm)耦合到总线引线中,并观察信号输出。如果发生故障,就记录接入信号的信号电平。针对有关范围内的每一个对应频率逐步重复这一流程。一个特定的总线结构的射频干扰辐射是通过测试接收机决定的,用它来测量总线及所有输入输出处的共模电压。
在采用和未采用爱普科斯扼流圈的情况下,我们采用DPI方法分别在测试板上进行射频抗扰性和干扰辐射测量。从图2和图3中可以看出CAN总线相应结果。显然,B82789共模扼流圈的使用大大改善了射频抗扰性。同时,扼流圈在数据线中的使用也大大减少了干扰辐射。

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图2:CAN总线处的射频抗扰性得到加强

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图3: CAN总线处噪音辐射得到降低

CAN总线扼流圈大大降低了射频辐射,从而避免对其它电子系统造成干扰。
数据线扼流圈可以显著提高CAN总线系统的可靠性。这就是为什么欧洲汽车制造商要求使用数据线扼流圈的原因。尽管较高电感的扼流圈会由于较高的衰减产生较好的电磁兼容性,但要选择最合适的扼流圈,就必须还要考虑杂散电感、信号完整性、接地漂移以及引线的坚固性等因素。爱普科斯B82789系列的电感范围为11到100μH。
FlexRay电磁兼容性与电磁干扰
FlexRay是一个串行的、具确定时延和故障容错的总线系统。FlexRay由FlexRay联盟 (FlexRay Consortium)定义。FlexRay联盟于2000由宝马公司(BMW)、摩托罗拉(现在是飞思卡尔,Freescale)和菲利普(现在是恩智浦,NXP)、博世(Bosch)、通用汽车、大众汽车公司创建,其它公司后来加入。FlexRay的设计旨在满足未来汽车网络的更高要求,特别是快速数据速率、实时响应能力以及故障容错性能。不过,目前的焦点是更快的数据速率。
物理层应用指南明确指出了对FlexRay网络数据线扼流圈的总体要求,比如引线电阻(<1 Ω)、电感(>50 μH)以及杂散电感(<1 μH)。对电磁辐射和电磁干扰的测定与CAN总线一样。不过,由于10 Mbit/s的更高传输率,需要更加仔细地检查信号完整性。图4所示为对具有各种电感的扼流圈与不使用扼流圈的测试板进行DPI测定的相应评估结果。图五所示为使用另一块测试板进行电磁干扰测量的结果,同样是针对具有不同电感的扼流圈。很明显可以发现,数据线扼流圈的使用改善了电磁兼容性并减少了干扰辐射。当电感更高时,作用就更大。不过,更高的电感值会对信号完整性产生一定的负面影响。

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图4:FLEXRAY总线处射频抗扰性得到加强
扼流圈的应用显著改善了电磁兼容性抗扰度。对整体系统最佳的电感值可以从不同的电感中挑选。

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图5:FLEXRAY总线处的干扰辐射得到减少

眼图适于研究FlexRay的信号完整性。如果数据信号的曲线在阴影范围外,数据传输即可得以保障。这些要求可以通过使用电感为100μH的B82789C0104扼流圈来实现(见图 6)。鉴于这些电磁兼容性测量的结果及对数据信号的影响可忽略不计的事实(即信号完整性可得到保障),爱普科斯B82789C0104 N002(双线绕组)扼流圈被选作FlexRay物理层合格测试的参考型号。

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图6:信号测量
B82789C0104扼流圈的应用实现与FlexRay物理层规范一致的最佳信号完整性。该扼流圈随后被选作合格测试的参考型号。

模型程序库为产品开发提供方便
爱普科斯目前可以提供适当的模拟模型以提高采用新式扼流圈的设计的效率。为此,扼流圈在整个相关频率范围的电特性已定义并包括在相应的模型中。因为终端电容和电感以及连接的电阻都取决于用户设计,所以并没有包括在模型内。客户不必进行费时的整体系统设计,就可评估扼流圈的功能。爱普科斯现可供应用于初次设计评估的简易模型,此类模型能够实现快速和精确的模拟。高级模型能够提供更精确的模拟结果,不过需要较长的模拟时间。
用户可以登录www.epcos.com/tools免费下载上述模型。一般每个程序库都有适合PSPICE、HSPICE以及Ansoft Designer或Nexxim模拟程序的数种格式。用户可以在Windows和UNIX/LINUX操作系统中选择。 (end)

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摘要:提出一种新型的电子式电压互感器,它结合了光纤和电容式电压互感器的优点,一定程度上解决了高压传输系统中的绝缘和抗电磁干扰等传统难题。
关键词:双CPU;光纤;电子式电压互感器
1 引言
电压互感器是电力系统中一次与二次电气回路之间不可缺少的连接设备,其作用是实现一次、二次系统的电气隔离,把一次侧的高电压变换成适合于继电保护装置和电气测量仪表等工作的低电压。随着电力系统超高压输变电的发展,传统的电磁式电压互感器(PotentialTransformer,简称PT)的体积变得越来越大,造价高,存在铁磁谐振等严重问题,给PT的防爆和电力系统的安全运行带来困难,在高压电力系统中PT逐步被电容式电压互感器[1,2](Capacitive Voltage Transformer,简称CVT)所取代。CVT相对电磁型电压互感器,具有防铁磁谐振、性能价格比较高以及运行维护工作量较小等明显优势,成为高电压等级系统中的主要测量装置。光学电压互感器(Optical VoltageTransformer,简称OVT)是集晶体物理、光电子技术、光纤技术、高电压技术和微机技术于一体的高新技术产品,具有绝缘性能优越、抗干扰能力强以及无铁芯线圈等很多传统互感器无法比拟的优点,特别适合于电力系统的微机化测量保护和无人值班电站,是新一代电压互感器的主导研究方向。我国在80年代也参与OVT的开发和研制,并在电网中挂网运行,取得了宝贵经验。但其实用化、产业化过程中仍存在一些工艺和技术的问题,其可靠性和稳定性还有待于提高。本文提出了一种新型的易于实用化的电压互感器——电子式电压互感器(Electronic VoltageTransformer,简称EVT),它采用了成熟的电容分压技术却不含铁芯线圈;充分利用了光纤的优良特性,却无需考虑复杂的工艺及稳定性等问题,可以说,EVT集CVT和OVT的主要优点于一身。
2 电子式电压互感器
电子式电压互感器采用了先进的光纤技术,实现了高低电压之间真正的电隔离,巧妙地解决了高压传输系统中传输与隔离的矛盾[3,4]。其基本设计思想是:采用光纤传输被测信号,使互感器一、二次侧之间只有光的联系而无电的联系;采用成熟的电容分压技术而去掉铁芯单元,降低故障率;采用信息融合技术[5]等进行软件补偿处理,提高了系统的精度和稳定性。
系统可分为三大部分:电容分压器、室外电子单元、室内主控装置,如图1所示。采用电容分压器获取信号,通过电容器串并联组合将电网高电压进行分压,降至100V以下,以便于高压侧电子单元对其进行前端处理、采样,最后再通过电/光转换耦合进光纤。采用光纤实现高压侧与低压侧的隔离,并将被测信号传输到低压侧主控室,经过光电转换恢复出被传数据,从而进行软件方面的补偿处理。电容分压器和高压侧电子单元都工作在室外,受温度影响较大,所以系统同时把温度信号通过光纤传到主控室,将电压信号和温度值进行融合处理,以补偿温度对系统的影响,提高系统的测量准确度和稳定性。同时系统留有两种信号接口,既可以将数字量直接送到微机保护系统,也可对模拟式继保装置进行控制,便捷快速地与继电保护系统融为一体。

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3 结构简介
3.1 电容分压器
电容分压器是系统的信号获取单元,通过电容器串并联组合将电网高电压进行分压。这里主要考虑两方面误差:一是电容分压器置于室外,大范围的温度变化会直接影响电容分压器的分压比,使其不稳定,从而影响测量准确度;二是电容器的分压引入的相位差。可以采用电容器串并联组合的方式来分压,以减少温度对分压比的影响;软件上把温度作为系统中一个重要参数与电压信号进行信息融合,以消除温度变化对整个系统的影响。
3.2高压侧电子单元
高压侧的电子单元是整个系统的“外核”,如图2所示。主要包括信号预处理模块、A/D转换、一片先进先出存储器(FIFO,IDT7203)、两个单片机(AT89C51)及光发射模块等。为提高采样精度,选用BB公司的16位高速AD采样芯片ADS7805,每周期(1/50Hz)采样64个点。为提高系统实时性,采用了两个单片机,其中一个专门负责采样,并将数据暂存在FIFO中;而另一个单片机专门负责数据传输,其主要任务是把FIFO中的数据快速地通过光纤传输给主控室,同时它还要控制温度传感器,并把温度信号传输到主控室。为了保证(准)实时性,要满足在第一个单片机采样一周期(0.02s)的时间内,第二个单片机要传完一周期所采的64个数据(16位),同时还要兼顾温度传感器的测量及温度值传输。温度传感器采用DS18B20,该芯片采用一线技术,接线简单,转换速度快,测量结果直接就是数字信号(温度值)。整个单元工作在强电磁干扰环境中,因而不但要满足处理的速度和精度,同时还要具有较强的抗干扰能力。

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3.3 低压侧主控室
低压侧主控室主要接收光信号,进行光/电转换,并对测量数据(电压和温度)进行处理,包括滤波、相位补偿、电压信号和温度值的融合处理等,以降低温度对系统的影响,补偿分压产生的相位差,提高系统的测量准确度和稳定性。最后根据有效值定义进行计算,给出计量值及被测电压波形。同时通过数字和模拟两种接口,便捷快速的与继电保护系统融为一体。这部分的主CPU采用TI公司的数字信号处理器(DSP)TMS320F240,该芯片采用哈佛结构、流水线操作、有专用硬件乘法器、运算速度快,接口便捷、编程简单、稳定性高,在数字化控制方面得到越来越广泛的应用。
3.4 光纤传输
光纤的物理特性决定了其具有绝缘性能好、不受电磁干扰等优点,恰好为解决高压传输系统中传输与隔离的矛盾提供了新途径。光纤传送的是携带被测电压信息和温度的数字式光信号,从而实现了高低电压之间真正的电隔离,提高了安全保障。采用单模光纤、高灵敏度光接收组件,传输距离远,抗干扰能力强,可靠性高。光源光功率的稳定性是影响光纤传输性能的一个重要因素,因而在光发射模块引入一个光功率自动控制电路,如图3所示。电路的主要功能是使激光器的输出光功率在一定功率水平上并保持稳定,来确保光纤传输的可靠性。
光源采用的是三星DL47B3A激光发射器,内置激光器LD、PIN探测器和热敏电阻。如图3所示,LD、PIN探测器和光功率控制电路形成负反馈环路,激光器组件中的PIN管用来监测从激光器发光管LD背向透射出来的光功率的大小,这个背向透射出来的光功率与激光器输出光功率有一定的比例关系,同时也受温度影响,所以采用一个负温度系数的热敏电阻提供参考电压来做补偿。基本过程是当LD的输出光功率降低,PIN光电流减小,则比较放大器的输出端电位升高,从而使驱动OPA547的输出电流增加,LD的输出光功率就增加;反之亦然,从而达到自动光功率控制的作用,使LD的输出光功率保持稳定。

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3.5 电源
高压侧电子单元的工作电源从电网上直接取得,这是一个特殊设计的电源[6],其特点就是高压侧线路部分的电源完全由高压侧感应产生,低端不必采用复杂的能源供给设备将电能传输到高压侧。
同时为保证当电网电压出现异常情况时,该电源也能提供稳定的电力,加入了蓄电池作为备用电源。
4 结论
电子式电压互感器结合了光纤和电容式电压互感器的优点,集光纤、通信、微机技术于一体,一定程度上解决了一些传统难题(如绝缘和电磁干扰等);采用数字信号处理技术和多传感器信息融合技术,提高了电压互感器的测量准确度和稳定性,有利于实现数字化变电站。同时相对于光学电压互感器而言工艺简单,符合当前的技术工艺水平,易于实用化生产。作为电容式电压互感器的换代产品,有巨大的市场潜力。
参考文献
[1]邹建龙,刘晔,时德钢,王采堂.750kV输变电工程互感器选型的基本原则[J].21世纪的中国电机工程—中国电机工程学会第七届青年学术会议论文集.北京:中国电力出版社,2002,423-426
[2]房金兰,蔺耀宏.国内外电容式电压互感器目前水平及发展趋势[J].电力电容器.1999,(1):1-5,15
[3]徐雁,罗苏南,叶妙元.一种新型的光纤电容电压互感器[J].华中理工大学学报.1998,26(11):41-43
[4]段雄英,邹积岩,王继元,余乐.数字调制式一体化光纤电力传感器的研究[J].高压电器.2002,38(2):29-31,34
[5]刘君华.智能传感器系统[M].西安电子科技大学出版社,2000
[6]李芙英,陈永亭.应用于光电式电流互感器的悬浮式电源的设计[J].继电器.1999,27(1):40-42(end)

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紧凑型电源
爱普科斯新系列功率电感器的性能超越了AEC-Q200标准的要求。
如何将更多的性能封装至较小的尺寸中,是开发者——特别是汽车电子设备开发者——面临的主要挑战。只有不断降低功率电子元件的损耗,才能实现上一目的。铁氧体和电感器对此有重要影响。爱普科斯新的ERU13系列满足了上述要求,是新品开发的不二选择。

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爱普科斯片式功率电感器已在工业应用中久经考验。新ERU13系列的性能更进了一步:可在达150℃的持续高温应用中作为感性储能装置。

表1:ERU13系列完全满足AEC-Q200要求
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另外一项关键优势在于该系列产品具有更高的机械强度:它的实现是由于元件添加了第三只管脚。这加强了元件在电路板上的稳定性,特别是能够抵抗振动和冲击。所有规格均满足了AEC-Q200的技术要求。其中有些规格(包括那些与振动有关的规格)甚至大大超出了这些技术要求(参见表1)。
表2中显示的现有电感值特别适合汽车产业及相关应用中的需求。在500 nH和5 μH范围内,爱普科斯可根据客户要求提供任一数值,也可通过更改匝数或气隙来设计专用的解决方案。这使得为应用多样的汽车电子设备(如电子制动器支持、 HID前灯)以及IT和消费类电子产品打造专用解决方案成为可能。

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低损耗铁氧体磁芯
ERU13磁芯材料包含具有高饱和度、极低损耗的铁氧体(参见图1)。举例来说,这使其达到了DC/DC转换器中储存能量所需的那种饱和电流和损耗角。

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图1:3.9 µH电感器的饱和曲线

铁氧体使我们可以生产任何电感值的电感器,且工作频率高达1 MHz。这恰恰就是铁氧体跟铁粉相比的独具一格之处。取决于工作频率和磁通密度,其损耗仅为铁粉芯的十分之一(参见图2)。

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图2:各种磁芯材料的损耗情况

低损耗是个很大的优势,特别是对带有高交流分量的应用来说。较高的磁导率也意味着较少的匝数,从而减少铜耗。
特殊的扁线绕组保证了稳定的低损耗电阻。这一绕组的灵活性和低成本制造在保证较高的性价比生产的同时,实现了大范围的电感和电流处理参数。具有矩形断面的铜丝确保仅在电路板上产生低热阻,从而保证元件得到很好的冷却。
或许,新ERU元件和其它电感器的最大区别在于它使用了直接从线圈引出的准自生端线。绕线在磁芯下方弯曲,将电感器所占空间降到最低。位于磁芯下面的特制绝缘体将电线固定在适当位置,同时确保所需的绕线/磁芯绝缘。由于它们只需占用很小的空间,因此爱普科斯片式功率电感器可提供比其它产品更高的功率密度。
作者:电感器验证工程师Stefan Fuchs博士;电感器产品营销和设计工程师Reiner Welzer(end)

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磁珠在高频电路中应用非常广泛,了解磁珠的性能和用途使电路设计更加简洁方便。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
1 片式电感:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材 料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。 当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
2 片式磁珠:片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠的好处: u小型化和轻量化。在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。 闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。极好的磁 屏蔽结构。降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。
显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高频放大电路中消除寄生振荡。 有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。要正确的选择磁珠,必须注意以下几点: 不需要的信号的频率范围为多少。 噪声源是谁。 需要多大的噪声衰减。环境条件是什么(温度,直流电压,结 构强度)。 电路和负载阻抗是多少。是否有空间在PCB板上放置磁珠。前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻,感抗和总阻抗。总阻抗通过ZR22πfL()2+:=fL来描述。典型的阻抗曲线可参见磁珠的DATASHEET。
通过这一曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠型号。 片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。
使用片式磁珠和片式电感的原因: 是使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的 EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。 片式磁珠和片式电感的应用场合: 片式电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频 传导干扰,计算机,机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。 (end)

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家用电器电子元器件的检测方法

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元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。
一、电阻器的检测方法与经验
1固定电阻器的检测。
A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:
A常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
B加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。
(1)、测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因 NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近 25℃时进行,以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2)、估测温度系数αt 先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8光敏电阻的检测。
A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
B将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
C将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
二、电容器的检测方法与经验
1固定电容器的检测
A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2电解电容器的检测
A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3可变电容器的检测
A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
三、电感器、变压器检测方法与经验
1色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2中周变压器的检测
A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3电源变压器的检测
A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E空载电流的检测。
(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。(end)

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一、电阻器的检测方法与经验
1、固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2、水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3、熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4、电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”) 两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC 热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。(1)、测量标称电阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据 NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。(2)、估测温度系数αt先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7、压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8、光敏电阻的检测。A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。B将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。C将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
二、电容器的检测方法与经验
1、固定电容器的检测。A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B检测 10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用 3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2、电解电容器的检测。A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3、可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
三、电感器、变压器检测方法与经验
1、色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2、中周变压器的检测 A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检测绝缘性能将万用表置于R×10k 挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3、电源变压器的检测A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。B绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。E空载电流的检测。(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的 10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、 U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。(end)

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电感线圈基础知识

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电感线圈
电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
一、电感的分类
按电感形式分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
二、电感线圈的主要特性参数
1、电感量L
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
2、感抗XL
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
3、品质因素Q
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R
线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。
4、分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
三、常用线圈
1、单层线圈
单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
2、蜂房式线圈
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
4、铜芯线圈
铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
5、色码电感器
色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
6、阻流圈(扼流圈)
限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
7、偏转线圈
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。 (end)

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常用电子元器件应用要点及识别方法

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一、电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:
电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:
1兆欧=1000千欧=1000000欧
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K
b、色环标注法使用最多,现举例如下:
四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
银色 / x0.01 ±10
金色 / x0.1 ±5
黑色 0 +0 /
棕色 1 x10 ±1
红色 2 x100 ±2
橙色 3 x1000 /
黄色 4 x10000 /
绿色 5 x100000 ±0.5
蓝色 6 x1000000 ±0.2
紫色 7 x10000000 ±0.1
灰色 8 x100000000 /
白色 9 x1000000000 /
二、电容
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
三、晶体二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
四、稳压二极管
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
五、电感
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)
的电感。
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
六、变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
七、晶体三极管
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
名称:共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
输入阻抗:中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
输出阻抗:中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数:大 小(小于1并接近于1) 大
电流放大倍数:大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
功率放大倍数:大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
频率特性:高频差 好 好
应用: 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路
八、场效应晶体管放大器
1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。如图1-1-1是两种型号的表示符号:
3、场效应管与晶体管的比较
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。(end)

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作者:李金鹏 尹华杰 侯聪玲

引言
饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
1饱和电感的分类及其物理特性[1]
1.1饱和电感的分类
饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。
1.1.1自饱和电感(Saturableinductor)
其电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理想的(例如呈矩形),如图1(a)所示,则饱和电感工作时,类似于一个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组电感很大,相当于“开路”;绕组中电流大时,铁心饱和,绕组电感小,相当于开关“短路”。

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(a)理想磁特性B=f(H)(b)可饱和电感的B=f(H)
图1饱和电感的B-H特性

1.1.2可控饱和电感(controlledsaturableinductor)
又称可控饱和电抗器(controlledsaturablereactor),其基本原理是,带铁心的交流线圈在直流激磁作用下,由于交直流同时激磁,使铁心状态一周期内按局部磁回线变化,因此,改变了铁心等效磁导率和线圈电感。若铁心磁特性是理想的(B-H特性呈矩形),则可控饱和电感类似于一个“可控开关”。在开关电源中,应用可控饱和电感可以吸收浪涌,抑制尖峰,消除振荡,与快速恢复整流管串联时可使整流管损耗减小。如图1(b)所示,可控饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs),高起始磁导率μi,低矫顽力Hc,明显的磁饱和点(A,B)及由于其磁滞回线所包围的面积狭小而使其高频磁滞损耗较小等特征。为此,可控饱和电感在应用方面的两个显著特点为
1)由于饱和磁场强度很小,所以,可饱和电感的储能能力很弱,不能被当作储能电感使用。可饱和电感的最大储能Em的理论值可用式(1)表示。
Em=μVH2/2 (1)
式中:μ为临界饱和点磁导率;
H为临界饱和点磁场强度;
V为磁性材料的有效体积。
2)由于可饱和电感的起始磁导率高,磁阻小,电感系数和电感量都很大,在施加外部电压时,电感内部起始电流增长缓慢,只有经过Δt的延时后,当电感线圈中的电流达到一定数值时,可饱和电感才会立即饱和,因而在电路中常被当作可控延时开关元件使用。
1.2可饱和电感随电流变化的关系
因为,有气隙和无气隙的dB/di磁路的计算方法不同,所以,分别对两种情况进行讨论。
1.2.1无气隙可饱和电感与电流的关系
无气隙可饱和电感L随电流变化的关系可用式(2)表示。

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式中:W为电感绕组匝数;
I为激磁电流;
f为电感用磁性材料B~H曲线的对应函数;
S为磁性材料的截面积;
l磁性材料的为平均长度。
1.2.2有气隙可饱和电感与电流的关系
任意给定一个导磁体磁路中磁感应强度B1,可由B=f(H)曲线求出导磁体磁路中的磁场强度H1。气隙中的H0值可用式(3)表示。

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式中:B0为空气隙磁感应强度;
a和b为磁路矩形截面积边长;
l0为气隙长度;
μ0为空气磁导率。
由磁路定律得改变B值并重复上述步骤,可求出相应的I,得到一组B和I的关系数据。设这个B与I对应的函数为B=f1(I)。
在不考虑漏感时,电感的计算式可用式(4)表示。

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式中:φ为磁路磁通量。
则有气隙可饱和电感与电流的关系为
L=WSf1(I)(5)
2 饱和电感在开关电源中的应用
2.1 尖峰抑制器
开关电源中尖峰干扰主要来自功率开关管和二次侧整流二极管的开通和关断瞬间。具有容易饱和,储能能力弱等特点的饱和电感能有效抑制这种尖峰干扰。将饱和电感与整流二极管串联,在电流升高的瞬间,它呈现高阻抗,抑制尖峰电流,而饱和后其饱和电感量很小,损耗小。通常将这种饱和电抗器作为尖峰抑制器。
在图2所示电路中,当S1导通时,D1导通,D2截至,由于可饱和电感Ls的限流作用,D2中流过的反向恢复电流的幅值和变化率都会显著减小,从而有效地抑制了高频导通噪声的产生。当S1关断时,D1截至,D2导通,由于Ls存在着导通延时时间Δt,这将影响D2的续流作用,并会在D2的负极产生负值尖峰电压。为此,在电路中增加了辅助二极管D3和电阻R1。

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图2尖峰抑制器的应用

2.2磁放大器
磁放大器是利用可控饱和电感导通延时的物理特性,控制开关电源的占空比和输出功率。该开关特性受输出电路反馈信号的控制,即利用磁芯的开关功能,通过弱信号来实现电压脉冲脉宽控制以达到输出电压的稳定。在可控饱和电感上加上适当的采样和控制器件,调节其导通延时的时间,就可以构成最常见的磁放大器稳压电路。
磁放大器稳压电路有电压型控制和电流型控制两种。图3所示为电压型复位电路,它包括电压检测及误差放大电路,复位电路和控制输出二极管D3,它是单闭环电压调节系统。

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图3磁放大器电压型复位稳压电路

全桥开关电路变压器二次双半波整流各接一个磁放大器SR,其铁心绕有工作绕组和控制绕组。在正半周,当某输出整流管正偏(另一输出整流管反偏),变压器副边输出的方波脉冲加在相应的工作绕组上,使SR铁心正向磁化(增磁);在负半周,该输出整流管反偏,和控制绕组串联的二极管D3正偏导通,在直流控制电流Ic的作用下,使该SR的铁心去磁(复位)。

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图4移相全桥ZVS-PWM开关电源磁放大器稳压器

控制电路的工作原理是:开关电源输出电压与基准比较后,经误差放大控制MOS管的栅极,MOS管提供与输出电压有关的磁放大器SR的控制电流Ic。
2.3移相全桥ZVS-PWM变换器
移相全桥ZVS-PWM变换器结合了零电压开关准谐振技术和传统PWM技术两者的优点,工作频率固定,在换相过程中利用LC谐振使器件零电压开关,在换相完毕后仍然采用PWM技术传送能量,控制简单,开关损耗小,可靠性高,是一种适合于大中功率开关电源的软开关电路。但当负载很轻时,尤其是滞后桥臂开关管的ZVS条件难以满足。
将饱和电感作为移相全桥ZVS-PWM变换器的谐振电感[3],能扩大轻载下开关电源满足ZVS条件的范围。将其应用于弧焊逆变电源中[4],可减少附加环路能量和有效占空比的损失,在保证效率的基础上,扩展了零电压切换的负载范围,提高了软开关弧焊逆变电源的可靠性。
将饱和电感与开关电源的隔离变压器二次输出整流管串联,可消除二次寄生振荡,减小循环能量,并使移相全桥ZVS-PWM开关电源的占空比损失最小。
除此以外,将饱和电感与电容串接在移相全桥ZVS-PWM开关电源变压器一次[5],超前臂开关管按ZVS工作;当负载电流趋近于零时,电感量增大,阻止电流反向变化,创造了滞后臂开关管ZCS条件,实现移相全桥ZV-ZCSPWM变换器。
2.4谐振变换器
采用串联电感或饱和电感的串联谐振变换器[6]如图5所示。当谐振电感电流工作在连续状态时,开关管为零电压/零电流关断,但开通是硬开通,存在开通损耗。反并联二极管为自然开通,但关断时有反向恢复电流,因此,反并联二极管必须采用快恢复二极管。为了减小开关管的开通损耗,实现零电流开通,可以使开关管串联电感或饱和电感。开关管开通之前,饱和电感电流为零。当开关管开通时,饱和电感限制开关管的电流上升率,使开关管电流从零慢慢上升,从而实现开关管的零电流开通,同时改善了二极管的关断条件,消除了反向恢复问题。

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图5谐振变换器

2.5逆变电源[7]
逆变电源以其控制性能好,效率高,体积小等诸多优点,被广泛用于自动控制,电力电子及精密仪器等各个方面。它的性能与整个系统的品质息息相关,尤其是电源的动态性能。由于逆变电源自身的特点,其动态特性一直不够理想。
采用PWM和PFM控制的逆变电源,其工作原理决定了要得到平滑的电流电压波形,必须在其输出电路上加续流电感,而该电感正是影响逆变电源动态性能的主要因素。对于恒压源,电感电流与负载完全成反比关系;对于可控恒流源,要使电感电流由小变大,必然要以小的负载值作为前提,尽管不是完全的对应关系,但可以说电流的变化在某种程度上反映了负载的变化。
因此,采用随电流增大而减小的电感作为逆变电源的输出电感,可有效地改变电源输出电路的时间常数T,使其完全与R成反比(T=L/R),进而在负载变化范围内维持在一个相对较小的数值上,这样自然会提高动态性能。
3 结语
本文详述了饱和电感的物理特性及其电感与电流的变化关系,在此基础上总结了饱和电感在尖峰抑制器,磁放大器,移相全桥ZVS-PWM变换器,谐振变换器和逆变电源中的应用情况,并简要地分析了它们的工作原理。
作者简介
李金鹏(1979-),男,在读硕士研究生,专业为电力电子及电力传动,主要研究方向为特种开关电源。
尹华杰(1966-),男,博士,副教授,研究方向为智能电源。
侯聪玲(1978-),女,在读硕士研究生,专业为电力电子及电力传动,主要研究方向为特种开关电源。(end)

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BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

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作者:TI(德国)公司 Christophe Vaucourt

随着便携式电子产品的体积在不断缩小,其复杂性同时也在相应的提高。这使得设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。本文以德州仪器TPS6220x系列降压稳压器为例,向设计工程师介绍在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时,如何为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器。
随着手机、PDA以及其它便携式电子产品在不断小型化,其复杂性同时也在相应提高,这使设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。
使用DC/DC转换器主要是为了提高效率。很多设计都要求将电池电压转换成较低的供电电压,尽管采用线性稳压器即可实现这一转换,但它并不能达到基于开关稳压器设计的高效率。本文将介绍设计工程师在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时必须要面对的常见问题。
大信号与小信号响应
开关转换器采用非常复杂的稳压方法保持重/轻负载时的高效率。现在的CPU内核电源要求稳压器提供快速而通畅的大信号响应。例如,当处理器从空闲模式切换至全速工作模式时,内核吸收的电流会从几十微安很快地上升到数百毫安。
随着负载条件变化,环路会迅速响应新的要求,以便将电压控制在稳压限制范围之内。负载变化幅度和速率决定环路响应是大信号响应还是小信号响应。我们可根据稳态工作点定义小信号参数。因此,我们一般将低于稳态工作点10%的变化称为小信号变化。
实际上,误差放大器处于压摆范围(slew limit)内,由于负载瞬态发生速度超过误差放大器的响应速度,放大器并不控制环路,所以,在电感器电流达到要求之前,由输出电容器满足瞬态电流要求。
大信号响应会暂时使环路停止工作。不过,在进入和退出大信号响应之前,环路必须提供良好的响应。环路带宽越高,负载瞬态响应速度就越快。
从小信号角度来看,尽管稳压环路可以提供足够的增益和相位裕度,但是开关转换器在线路或负载瞬态期间仍然可能出现不稳定状态和振铃现象。在选择外部元件时,电源设计工程师应意识到这些局限性,否则其设计就有可能遇到麻烦。
电感器选型
以图1所示的基本降压稳压器为例,说明电感器的选型。
对大多数TPS6220x应用而言,电感器的电感值范围为4.7uH~10uH。电感值的选择取决于期望的纹波电流。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的20%。如等式1所示,较高的VIN或VOUT也会增加纹波电流。电感器当然必须能够在不造成磁芯饱和(意味着电感损失)情况下处理峰值开关电流。

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以增加输出电压纹波为代价,使用低值电感器便可提高输出电流变化速度,从而改善转换器的负载瞬态响应。高值电感器则可以降低纹波电流和磁芯磁滞损耗。
可将线圈总损耗结合到损耗电阻(Rs)中,该电阻与理想电感(Ls)串联,组成了一个如图1所示的简化等效电路。
尽管Rs损耗与频率有关,但在产品说明书中仍对直流电阻(RDC)进行了定义。该电阻取决于所采用的材料或贴片电感器的构造类型,在室温条件下通过简单的电阻测量即可获得。RDC的大小直接影响线圈的温度上升。因此,应当避免长时间超过电流额定值。

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图1:TPS6220x基本降压稳压器

线圈的总耗损包括RDC中的耗损和下列与频率相关联的耗损分量:磁芯材料损耗(磁滞损耗、涡流损耗);趋肤效应造成的导体中的其他耗损(高频电流位移);相邻绕组的磁场损耗(邻近效应);辐射损耗
可将上述所有耗损分量组合在一起构成串联耗损电阻(Rs)。耗损电阻主要用于定义电感器的品质。然而,我们无法用数学方法确定Rs。因此,我们一般采用阻抗分析仪在整个频率范围内对电感器进行测量。这种测量可以确定XL(f)、Rs(f)和Z(f)个别分量。
我们将电感线圈电抗(XL)与总电阻(Rs)之比称为品质因素Q,参见公式(2)。品质因素被定义为电感器的品质参数。损耗越高,电感器作为储能元件的品质就越低。

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品质—频率图可以帮助选择针对特定应用的最佳电感器结构。如测量结果图2所示,可以将损耗最低(Q值最高)的工作范围定义为一直延伸到品质拐点。如果在更高的频率使用电感器,损耗会剧增(Q降低)。
良好设计的电感器效率降低微乎其微。不同的磁芯材料和形状可以相应改变电感器的大小/电流和价格/电流关系。采用铁氧体材料的屏蔽电感器尺寸较小,而且不辐射太多能量。选择何种电感器往往取决于价格与尺寸要求以及相应的辐射场/EMI要求。
输出电容器
消除输出电容器可以在成本和占板空间两方面实现节省。输出电容器的基本选择取决于纹波电流、纹波电压以及环路稳定性等各种因素。
输出电容器的有效串联电阻(ESR)和电感器值会直接影响输出纹波电压。利用电感器纹波电流((IL)和输出电容器的ESR可以简单地估测输出纹波电压。
因此,设计时应当选用ESR尽可能低的电容器。例如,采用X5R/X7R技术的4.7uF到10uF电容器表现为10m(范围的ESR值。轻负载(或者不考虑纹波的应用)也可以使用容值更小的电容器。

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图2:品质-频率图 :(a) Q和频率的关系;(b) RS和频率的关系。

TI的控制环路架构使您能够采用自己首选的输出电容器,同时还可以补偿控制环路,以实现最佳的瞬态响应和环路稳定性。当然,内部补偿能够理想地支持一系列工作条件,而且能够敏感地响应输出电容器参数变化。
TPS6220x系列降压转换器具有内部环路补偿功能。因此,必须选择支持内部补偿功能的外部LC滤波器。对于此类器件而言,内部补偿最适合 16kHz的LC转角频率(corner frequency),即10uH电感器与10uF输出电容器。根据一般经验法则,在选用不同输出滤波器时,L*C乘积不应当大范围变动。在选择更小的电感器或电容器值时,会造成转角频率增加至更高频率,因此这一点尤为重要。
在从负载瞬态出现到打开P-MOSFET期间,输出电容器必须提供负载所需的全部电流。输出电容器提供的电流会造成经过ESR的电压降低(从输出电压中扣除)。ESR越低,输出电容器提供负载电流时的电压损耗就越低。为了降低解决方案尺寸并且提升TPS62200转换器的负载瞬态性能,建议采用 4.7uH电感器和22uF输出电容器。
参考文献:
TI TPS62200 datasheet, http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62200.pdf
Trilogy of Inductors 2nd extended edition ISBN 3-934350-73-9, Wurth Elektronik (end)

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豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

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弊社の製品の供給調達機能は:

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