124

ახალი ამბები

მაგნიტურ რობს აქვს სხვადასხვა წინაღობის მახასიათებლები სხვადასხვა სიხშირეზე.ზოგადად, წინაღობა ძალიან მცირეა დაბალ სიხშირეებზე, ხოლო წინაღობა მკვეთრად იზრდება მაღალ სიხშირეებზე.რაც უფრო მაღალია სიგნალის სიხშირე, მით უფრო ადვილია მაგნიტური ველის გამოსხივება.ზოგადად, სიგნალის ხაზები არ არის დაცული.მაგალითად, CAN ავტობუსი, რომელსაც ახლა ვიყენებ.ეს სიგნალის ხაზები ანტენებად იქცევა.ეს ანტენა მუდმივად იღებს მიმდებარე მაღალი სიხშირის სიგნალებს.სუპერპოზიცია ცვლის გადასაცემად რეალურ სიგნალს.მაგნიტურ რგოლს შეუძლია კარგად გადასცეს სასარგებლო სიგნალები მაღალი სიხშირის ჩარევის სიგნალების ჩახშობისას.

ფოტობანკი (1)

მაღალი სიხშირის დიაპაზონში, ინდუქციური რეაქტიულობა რჩება მცირე, ხოლო წინაღობა დიდი, ასე რომ, როდესაც მაღალი სიხშირის სიგნალის ენერგია გადის მაგნიტურ მასალაში, იგი გარდაიქმნება სითბოდ და გამოიყოფა, რაც ხელს უშლის მაღალის გავლას. - სიხშირის სიგნალი და თრგუნავს მაღალი სიხშირის სიგნალის ჩარევას..ჩვეულებრივ, ჩახშობის სიხშირის დიაპაზონი დაკავშირებულია ფერიტის ჩახშობის ელემენტთან.ზოგადად, რაც უფრო მაღალია მაგნიტური გამტარიანობა, მით უფრო დაბალია ჩახშობის სიხშირე.რაც უფრო დიდია ფერიტის მოცულობა, მით უკეთესია ჩახშობის ეფექტი.როდესაც მოცულობა მუდმივია, უფრო გრძელი და თხელი უფრო გრძელია ვიდრე მოკლე და სქელი.ჩახშობის ეფექტი კარგია, რაც უფრო მცირეა შიდა ძალა, მით უკეთესია ჩახშობის ეფექტი.

საერთო რეჟიმის სიგნალის ჩარევის ჩახშობისას, თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად გადაიტანოთ სიგნალი ან ელექტროგადამცემი ხაზი ბრტყელ მაგნიტურ რგოლში.ეფექტის გაზრდის მიზნით, შეგიძლიათ გააკეთოთ რამდენიმე სიმეტრიული შემობრუნება მაგნიტურ რგოლზე, რათა გაზარდოთ ინდუქციურობა და გააძლიეროთ საერთო რეჟიმის სიგნალის შთანთქმის ეფექტი.ცუდი სიგნალი არ მოქმედებს.

Huizhou Mingda Precise Electronics Co., Ltd.-ს ჰყავს მწარმოებელი, რომელიც სპეციალიზირებულია EMI ჩარევის საწინააღმდეგო მაგნიტური რგოლების წარმოებაში.ჩვენ გვყავს ინჟინრები 20 წლიანი TDK R&D და დიზაინის გამოცდილებით.ჩვენ შეგვიძლია დავაკონფიგურიროთ მაგნიტური რგოლები სპეციალური შესრულებით და ზომით მომხმარებელთა სხვადასხვა საჭიროებების მიხედვით EMI ჩარევის საწინააღმდეგო მაგნიტური რგოლებისთვის.პროდუქტი.


გამოქვეყნების დრო: ივლის-21-2021