Феррит шакек - бул эмне? өз колу менен феррит шакек кантип жасоо керек?
Феррит шакек - бул эмне? өз колу менен феррит шакек кантип жасоо керек?

Video: Феррит шакек - бул эмне? өз колу менен феррит шакек кантип жасоо керек?

Video: Феррит шакек - бул эмне? өз колу менен феррит шакек кантип жасоо керек?
Video: 🌹 Вяжем шикарный женский джемпер спицами по многочисленным просьбам! Подробный видео МК! Часть1. 2024, Май
Anonim

Ар бирибиз электр шнурларында же электрондук шаймандарды шайкеш келтирүү үчүн кабелдерде кичинекей цилиндрлерди көрдүк. Аларды кеңседе да, үйдө да кеңири таралган компьютердик системалардан тапса болот, системалык блокту клавиатурага, чычканга, мониторго, принтерге, сканерге ж.б. туташтыруучу зымдардын учтарында. Бул элемент "деп аталат. феррит шакек" (же феррит чыпкасы). Бул макалада биз компьютердик жана жогорку жыштыктагы жабдууларды өндүрүүчүлөр кабелдик өнүмдөрүн аталган элементтер менен жабдыган максатты карайбыз.

Сүрөт
Сүрөт

Негизги максат

Феррит шакек зым аркылуу берилүүчү сигналга радио жыштыктын жана электромагниттик тоскоолдуктардын таасирин азайтышы мүмкүн. Компьютердин жана башка электр жабдууларынын узун сигнал жана электр кабелдери мителик касиетке ээ,башкача айтканда, алар антенна катары иштейт. Алар аппараттын ичинде пайда болгон ар кандай ызы-чууларды тышкы чөйрөгө абдан эффективдүү таратышат, ошону менен радио сигналды кабыл алууда радиостанцияларда жана башка электрондук жабдууларда тоскоолдуктарды жаратышат. Жана тескерисинче, радио өткөргүч түзүлүштөрдөн абадан тоскоолдуктарды кабыл алууда компьютер же башка электрондук түзүлүш бузулушу мүмкүн. Бул жерде бул көрүнүштү жок кылуу үчүн кубат же дал келген кабельге тагылган феррит шакекчесин колдонушат.

Физикалык касиеттери

Феррит – электр тогун өткөрбөгөн ферримагнетик, башкача айтканда, чындыгында ал магниттик изолятор. Бул материалда куюлма агымдар түзүлбөйт, ошондуктан ал абдан тез кайра магниттелет - убакыттын өтүшү менен тышкы электромагниттик талаалардын жыштыгы менен. Бул материалдык касиет электрондук түзүлүштөрдү натыйжалуу коргоо үчүн негиз болуп саналат. Кабельге тагылган феррит шакекчеси жалпы режим токтору үчүн чоң активдүү импеданс түзө алат.

Сүрөт
Сүрөт

Бул материал темир оксиддеринин башка металлдардын оксиддери менен химиялык айкалышынан пайда болгон. Ал уникалдуу магниттик мүнөздөмөлөргө жана төмөн электр өткөрүмдүүлүккө ээ. Ушундан улам, ферриттердин жогорку жыштыктагы технологиядагы башка магниттик материалдардын арасында дээрлик эч кандай атаандаштары жок. Феррит шакекчелери 2000 нм кабелдин индуктивдүүлүгүн (бир нече жүз же миң эсе) бир топ жогорулатат, бул жогорку жыштыктагы интерференцияларды басууну камсыз кылат. Бул элемент өндүрүү учурунда шнутка орнотулат же эки жарым тегерекчеге кесип, аны жасагандан кийин дароо зымга коюлат. ферритФильтр пластик кутуга салынган. Аны кесип ачсаңыз, ичинде темирди көрө аласыз.

Мага феррит чыпкасы керекпи? Же бул дагы жалганбы?

Компьютерлер абдан "ызы-чуу" (электромагниттик) түзүлүштөр. Ошентип, системалык блоктун ичиндеги энелик плата бир килогерц жыштыгында термелүүгө жөндөмдүү. Клавиатурада микрочип бар, ал да жогорку жыштыкта иштейт. Мунун баары системанын жанында радио ызы-чуу деп аталган генерацияга алып келет. Көпчүлүк учурларда алар тактаны металл корпус менен электромагниттик талаалардан коргоо аркылуу жок кылынат. Бирок ызы-чуунун дагы бир булагы – ар кандай түзүлүштөрдү туташтыруучу жез зымдар. Чындыгында алар башка радио жана телевидение жабдууларынын кабелдеринен сигналдарды кабыл алган узун антенналар сыяктуу иштешет жана «өзүнүн» аппаратынын иштешине таасир этет. Феррит чыпкасы электромагниттик ызы-чууну жана уктуруу сигналдарын жок кылат. Бул элементтер электромагниттик жогорку жыштык термелүүсүн жылуулук энергиясына айландырышат. Ошондуктан алар көпчүлүк кабелдердин учуна орнотулган.

Туура феррит чыпкасын кантип тандоо керек

Сүрөт
Сүрөт

Кабелге өз колдору менен феррит шакекчесин орнотуу үчүн, бул буюмдардын түрлөрүн түшүнүү керек. Анткени, бул зымдын түрүнө жана анын калыңдыгына, кайсы фильтрди (кандай материалдан) колдонуу керек экендигине жараша болот. Мисалы, көп ядролуу кабелге орнотулган шакек (электр шнурунун, маалымат кабели, видео же USB интерфейси) бул бөлүмдө жалпы режим деп аталган трансформаторду жаратат.пайдалуу маалыматты алып жүрүүчү антифазалык сигналдар, ошондой эле жалпы режимдеги тоскоолдуктарды чагылдырат. Бул учурда, маалымат берүүнүн үзгүлтүккө учурашын болтурбоо үчүн, феррит сиңирүүчү эмес, бирок жогорку жыштыктагы ферроматериал колдонулушу керек. Бирок антенна кабели үчүн феррит шакекчелерин зымга кайра чагылдыруунун ордуна, жогорку жыштыктагы тоскоолдуктарды жок кыла турган материалдан тандаган жакшы. Көрүнүп тургандай, туура эмес продукт түзмөгүңүздүн иштешин начарлатышы мүмкүн.

Сүрөт
Сүрөт

Феррит өзөктөрү

Катуу феррит цилиндрлери тоскоолдуктарды жоюуда эң эффективдүү болуп саналат. Бирок, өтө көлөмдүү чыпкаларды колдонуу абдан ыңгайсыз экенин эстен чыгарбоо керек жана иш жүзүндө алардын ишинин натыйжалары бир аз кичинелерден анча деле айырмаланбайт. Чыпкалар ар дайым туура өлчөмдө болушу керек: идеалдуу түрдө ички диаметри зымга, ал эми туурасы кабелдик туташтыргычтын туурасына дал келиши керек.

Сүрөт
Сүрөт

Ошондой эле феррит чыпкалары гана ызы-чуу менен күрөшүүгө жардам берерин унутпаңыз. Мисалы, жакшы өткөргүчтүгү үчүн, чоң кесилиши менен кабелдерди колдонуу сунуш кылынат. Зымдын узундугун тандап жатканда, туташкан түзмөктөрдүн ортосунда узундуктун чоң чегин жасабашыңыз керек. Мындан тышкары, зым менен туташтыргычтын ортосундагы байланыштын сапаты начар болушу да тоскоолдуктардын булагы болуп калышы мүмкүн.

Феррит шакекчелерин белгилөө

Феррит шакекчесин белгилөөнүн эң кеңири таралган түрү төмөнкүдөй: K D×d×N, мында:

- K "шакек" дегендин кыскасы;

- D - буюмдун тышкы диаметри;

- d - феррит шакекчесинин ички диаметри;

- H – чыпка бийиктиги.

Буюмдун жалпы өлчөмдөрүнөн тышкары, маркировкада ферромагниттик материалдын түрү шифрленген. Киргизүүнүн мисалы мындай болушу мүмкүн: M20VN-1 K 4x2, 5x1, 6. Экинчи жарымы шакектин жалпы өлчөмдөрүнө туура келет, ал эми баштапкы магниттик өткөрүмдүүлүк биринчисинде шифрленген (20 Μ i). Бул параметрлерден тышкары, маалымдама сүрөттөмөсүндө ар бир өндүрүүчү белгилүү бир продукт үчүн критикалык жыштыкты, гистерезис циклинин параметрлерин, каршылыкты жана Кюри температурасын көрсөтөт.

Феррит шакекчелери дагы кандайча колдонулат

Сүрөт
Сүрөт

Жогорку жыштыктагы экрандоо катары белгилүү колдонуудан тышкары, трансформаторлорду жасоо үчүн ферромагниттик материалдар колдонулат. Алар көп учурда компьютердик кубат булактарынан көрүнүп турат. Феррит шакекчесинин трансформатору тең салмактуу аралаштыргычтарда абдан эффективдүү экени белгилүү. Бирок, баары эле тең салмактуулукту "чоюу" мүмкүнчүлүгү бар экенин биле бербейт. Трансформатордун мындай модификациясы тең салмактуулук операциясын так аткарууга жөндөмдүү. Кошумчалай кетсек, феррит шакекчелериндеги трансформаторлор транзистордук түзүлүштөрдүн каскаддарынын чыгыш жана кириш каршылыктарын тууралоо үчүн кеңири колдонулат. Бул учурда активдүү жана реактивдүү каршылыктар трансформацияланат. Акыркысынын аркасында бул аппарат сыйымдуулуктун тюнинг диапазондорун өзгөртүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Ылдый түшүүчү трансформаторлор 10 МГцтен төмөн иштешет.

Тыянак

Кимдергеэгерде сиз өзүңүздүн феррит шакекчесин кантип ороп коюуга кызыксаңыз, анда жогорку жыштыктагы феррит өзөгү киргизген сериялык импеданс ага өткөргүчтүн бир нече айлануусун жасоо менен оңой көбөйтүлүшү мүмкүн экенин эске алуу керек. Электротехника теориясы сунуш кылгандай, мындай системанын импедансы бурулуштардын санынын квадраты менен көбөйөт. Бирок бул теорияда, бирок иш жүзүндө ферромагниттик материалдардын сызыктуу эместигинен жана алардагы жоготуулардан улам бир аз башкачараак.

Сүрөт
Сүрөт

Өзөктөгү бир жуп бурулуш импедансты талаптагыдай төрт эсе эмес, бир аз азыраак жогорулатат. Натыйжада, бир нече бурулуштар кабелдик чыпкага туура келиши үчүн, чоңураак өлчөмдөгү шакек тандалышы керек. Эгер бул туура эмес болсо жана зым бирдей узундукта калышы керек болсо, бир нече чыпкаларды колдонгон жакшы.

Сунушталууда:

Редактордун тандоосу

Заманбап дүйнөдө тиксиз болот түтүктөр

Жаргылчак дөңгөлөктүн кум өлчөмүн кантип тандоо керек? Белгилөө жана сүрөт

Муздак формадагы түтүк: сүрөттөмө, ГОСТ жана өзгөчөлүктөрү

Газ турбиналык электр станциялары. Мобилдик газ турбиналык электр станциясы

Уюмдун мисалында Портердин матрицасы

Тобокелдиктерди башкаруучу: жаңы жана келечектүү кесип

Олег Брагинский: натыйжалуулук жөнүндө башкаларга үйрөтүүгө даяр гений

Кантип спорт менеджери болуу керек: машыгуу, кесиптин өзгөчөлүктөрү

Лев Гейхмандын өмүр баяны: Россиянын эл аралык валюталык фонддордогу боз кадыры

Топ-менеджер - бул ким? Топ-менеджерлерди тандоо. Топ менеджер - иш

Арык өндүрүш жана анын куралдары. Арык өндүрүш болуп саналат

Маалыматтык технологиядагы менеджмент: концепция, максаттар жана милдеттер

Кирилл Андросов: өмүр баяны, сүрөттөрү жана бизнес сырлары

Окуяларды башкаруу – бул иш-чараларды уюштурууну башкаруу. Окуяларды башкаруу жана аны Россияда өнүктүрүү

Менеджментте лидерлик - аныктамалар, теориялар жана ыкмалар