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本文主要介绍了介质滤波器,介质滤波器具备小型化、低损耗、温度特性好的优点,被广泛应用在移动通信和微波通信等系统中,介质滤波器的主要优点是功率大,插入损耗小,两个缺点是体积大和无法于信号电路进行集成。
本文在简介铁氧体抑制元件的基础上,重点论述了铁氧体抑制元件磁性能参数、铁氧体抑制元件的阻抗、插入损耗及铁氧体抑制元件应用。
本文概述了高频变压器设计时应注意的一些问题。设计高频变压器必须与电路相结合;应根据工作频率选择磁芯的材质,根据变压器的电气参数选择适当形状的磁芯,根据允许损耗确定磁感应强度;必须十分注意绕组导线的高频损耗,特别是邻近效应引起的绕组损耗。本文还介绍了国外常用插入损耗来计算变压器的电
本文对一种典型的EMI滤波器建立准确的元器件等效模型,完成该滤波器的差共模插入损耗分析,通过仿真和实验描述了近场耦合对滤波器插入损耗的影响,为类似元件布局结构的EMI滤波器性能分析提供参考。
为了减少EMI滤波器的体积,提高开关电源的功率密度,本文提出了一种平面全集成EMI滤波器结构。采用此结构,可以将EMI滤波器的共模电感,差模电感,共模电容和差模电容全部集成到一幅平面磁芯中。给出集成EMI滤波器差共等效电路的高频模型,并推导了其插入损耗的计算公式,实验样机表明实验结果和理论分析以及仿真结果吻合较好。
对于电流变压器的多种多样应用,了解其存在最小插入损耗电流是有效的途径。文章阐述这方面的知识,以使电流变压器得到有益的利用。
Advanced Tech的光纤适配器插入损耗仅0.2dB
Advanced Tech的光纤适配器插入损耗仅为0.2dB