Cablu de ferită. De ce sunt necesare inele de ferită pe cabluri?

Probabil ați observat de mai multe ori că pe firele de la un laptop, monitor și alte echipamente electronice există umflături ciudate sub formă de cilindru. Acest lucru se face pentru un motiv sau pentru frumusețe. Faptul este că cilindrul de plastic este un filtru special de ferită. Oamenii îl numesc adesea un filtru pentru suprimarea interferențelor de înaltă frecvență sau, mai simplu, un filtru de „zgomot”. De ce și pentru ce este nevoie?

Faptul este că orice dispozitiv conectat la reteaua electrica, este o sursă de unde electromagnetice, care, la rândul lor, sunt interferențe de înaltă frecvență care afectează funcționarea altor dispozitive situate în apropiere. Cablurile lungi de alimentare externă și de interfață acționează ca un fel de antene, care emit destul de puternic interferențe în mediul extern care este creat de echipament în timpul funcționării. Acest lucru poate avea un impact mare asupra performanței. rețele fără fir WiFi, echipamente radio și instrumente de precizie Pentru a preveni acest lucru, cablul trebuie să fie ecranat. Dar apoi prețul său va crește semnificativ! Un inel de ferită și filtre din acest material au venit în ajutor.

Cum funcționează un filtru de ferită?

Ferita este un material special format dintr-un compus de oxid de fier și o serie de alte metale care nu conduc curentul și absoarbe eficient undele electromagnetice. Inelul de ferită este un izolator magnetic excelent și astfel filtrează interferențele de înaltă frecvență și zgomotul electromagnetic. Absoarbe undele electromagnetice care ies din echipamentele electronice înainte ca acestea să fie amplificate în cablu, ca într-o antenă.

Un filtru de ferită este un miez în formă de cilindru realizat din acest material, care este pus pe cablu fie imediat în producție, fie ulterior. La autoinstalare trebuie amplasat cât mai aproape de sursa de interferență. Numai acest lucru va preveni transmiterea interferențelor prin alte elemente ale designului dispozitivului, unde este mult mai dificil să le filtrezi.

Chiar dacă un dispozitiv este proiectat având în vedere zgomot și aspect, împământare sau filtrare pe placă, acesta poate genera totuși niveluri ridicate de zgomot sau poate fi susceptibil la zgomot atunci când alte dispozitive sunt conectate la cablul de interfață. În special, deoarece cablurile au o suprafață specifică mare datorită lungimii lor lungi, ele pot emite sau recepționa vibratii electromagnetice. În acest sens, pentru a suprima interferențele, este recomandabil să folosiți dispozitive speciale, de exemplu, un filtru de ferită cu un snap pe cablu (vezi Figura 1).

Aspectul filtrului cu un zăvor pe cablu este prezentat în Figura 1.
Filtrul Snap Cable de ferită constă dintr-un miez de ferită, care constă din două jumătăți găzduite într-o carcasă flexibilă din plastic caracterizată printr-o durată de viață lungă. Acest design vă permite să-l atașați la cablu într-o singură mișcare, fără a-l tăia. Deoarece un astfel de filtru poate fi instalat după ce dispozitivul este asamblat, utilizarea sa devine deosebit de relevantă în cazurile în care problemele de interferență apar imediat înainte de transport. Figura 1 b prezintă un filtru care este montat pe un cablu în interiorul dispozitivului.

Filtrul de cablu snap-on constă dintr-un miez de ferită, care constă din două jumătăți adăpostite într-o carcasă flexibilă din plastic caracterizată printr-o durată de viață lungă. Un număr mare de tipuri de produse sunt disponibile pentru comandă, produse în conformitate cu diametrele cablurilor.

Tip de filtru în mod comun

Reglarea dimensiunii înfășurării

Ca o completare a adaptoare de rețea sursa de alimentare (AC), o varietate de dispozitive periferice, cum ar fi camerele digitale sau telefoanele mobile, sunt conectate folosind diverse cabluri de interfață la terminale sub formă de laptop-uri. Pe aceste cabluri de interfață sunt instalate filtre de fixare a cablurilor și se evaluează efectul lor asupra suprimării interferențelor.

Conectarea cablului de alimentare CA

Spectrul de emisie de zgomot de la telefon mobilÎnainte și după conectarea filtrului de autoblocare ZCAT1518-0730 la cablul de alimentare este prezentat în Figura 2. În acest test, cablul a avut o înfășurare dublă în jurul filtrului. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în Figura 3. Înainte de instalare, zgomotul a fost înregistrat în intervalul de frecvență de la 250 la 600 MHz, abia întrunind standardul VCCI Clasa B. După instalarea unui filtru de ferită cu un clips pe cablu, zgomotul a fost redus cu aproximativ 5...10 dB.

Conexiune la telefon mobil

După cum se arată în Figura 4, terminalul portabil a fost conectat la telefon folosind un tip exclusiv de cablu, filtrul ZCAT1518-0730 a fost instalat pe cablul de alimentare. Rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în Figura 5. Înainte de instalarea filtrului, zgomotul a fost înregistrat într-o gamă largă de frecvențe de la 100 la 600 MHz. Ca și în testele anterioare, după înfășurarea dublă a cablului exclusiv în jurul filtrului, nivelul de zgomot a fost redus la 5..10 dB. În plus, s-a descoperit că interferența la 600 MHz și mai sus, care nu s-a schimbat după instalarea filtrului, a fost cauzată de alte surse decât cablul.

Filtrele de ferită cu fixare a cablurilor îmbunătățesc rezistența la ESD

Prin instalarea unui filtru snap-on pe cablu, nu numai că scade nivelul de zgomot, dar reduce și probabilitatea erorilor cauzate de sursele externe de zgomot, cum ar fi supratensiunile sau electricitatea statică. Un test ESD (descărcare electrostatică) bazat pe standardul internațional IEC61000-4 pentru testarea imunitații a fost efectuat pentru a investiga frecvența sau modificarea numărului de erori înainte și după instalarea filtrului.

Descărcarea electrostatică este un fenomen care apare atunci când incarcare electrica, acumulat pe suprafața corpului din motive precum frecarea cu îmbrăcămintea, se descarcă la contactul cu corpul dispozitiv electronic. Imunitatea la zgomot este rezistența la zgomotul din surse externe.

Metoda de măsurare

După cum se arată în Figura 6, în condiții de lucru, a fost efectuată conexiunea între terminalul portabil și imprimantă. Terminalul portabil (PC) se confrunta cu descărcări de electricitate statică. Au fost înregistrate condițiile în care au apărut erori.Șocul electric a fost aplicat de 10 ori la intervale de o secundă la conectorul cablului (unde se conectează la cablu) de pe partea terminalului portabil. Descărcarea a fost aplicată folosind metoda de descărcare prin contact în conformitate cu standardul internațional IEC61000-4-2. Forma de undă a pulsului pentru testare descrisă în standardul IEC61000-4-2 este prezentată în Figura 7. Tensiunile de testare (nivelurile de descărcare) au fost: 2 kV, 4 kV și 6 kV.

Rezultatele testului

Rezultatele testelor sunt prezentate în Tabelul 1. Când filtrul nu a fost încă instalat, au fost observate erori precum oprirea unor operațiuni ale imprimantei la o tensiune de testare de 4 kV. La 6 kV imprimanta a încetat complet să funcționeze. La utilizarea filtrului ZCAT2035-0930A (înfășurare simplă), nu au existat probleme rezultate din operațiuni la o tensiune de testare de 4 kV, dar au fost observate puține erori de funcționare la 6 kV. Când se folosește un filtru cu înfășurare dublă, nu au fost detectate erori.Formele de undă ESD înainte și după instalarea filtrului sunt prezentate în Figura 8. A fost utilizată o înfășurare dublă. Descărcările electrostatice au fost reduse semnificativ datorită filtrului. Semnalele au fost observate într-o poziție în apropierea filtrului pe cablul dintre filtru și imprimantă.


Reducerea zgomotului ESD pe o linie de date paralelă cu două fire

Efectul de suprimare a zgomotului ESD al unui filtru de ferită cu cablu snap-on a fost evaluat experimental atunci când este instalat pe o linie paralelă cu două fire. Comparația a fost efectuată folosind exemplul filtrului discutat mai sus.

Configurarea măsurătorilor

Configurația de măsurare este prezentată în Figura 9. Două fire paralele de 1 m lungime au fost plasate la o înălțime de 0,1 m față de planul de masă. O tensiune de 6 kV, generată de un generator electrostatic, a fost aplicată la intrarea liniei folosind un generator de descărcare electrostatică. A avut loc contactul între descărcarea electrostatică și linie. Forma impulsului de electricitate statică generată de generatorul electrostatic corespundea unei tensiuni de vârf de mare viteză cu un timp de creștere de la 0,7 la 1 ns. Filtrele ZCAT2035-0930A (ZCAT) și șocul de mod comun montat pe placă ZJYS51R5-2P (ZJYS) au fost instalate în mijlocul firelor paralele. În continuare, a fost observată o modificare a formei semnalului de descărcare electrostatică la ieșire. După cum se arată în Figura 10, au fost utilizate două tipuri de plăci pe care au fost instalate componentele ZJYS. Prima placă avea 1 mm grosime și nu exista un strat de folie de cupru pe partea din spate. Grosimea celei de-a doua plăci a fost de 0,3 mm, întreaga suprafață a reversului a fost o placă de masă.

Efect de suprimare a zgomotului de impuls de nivel înalt

Gamă largă de componente fabricate

În concluzie, diagrama de selecție pentru linia de filtrare din seria ZCAT a TDK este prezentată în Tabelul 2. TDK oferă diverse serii de componente care acoperă o gamă largă de aplicații, de la utilizarea cablurilor la scop general la cabluri plate.

Aplicație Tip Diametrul cablului, (mm) Codul de comanda Imagine
Cabluri Mecanism de auto-prindere 3...5 ZCAT1325-0530A (-BK)
4...7 ZCAT1730-0730A (-BK)
6...9 ZCAT2035-0930A (-BK)
8...10 ZCAT2235-1030A (-BK)
10...13 ZCAT2436-1330A (-BK)
Cablul este atașat de corp cu o curea de nailon 7 max. ZCAT1518-0730 (-BK)
9 max. ZCAT2017-0930 (-BK)
9 max. ZCAT2032-0930 (-BK)
11 max. ZCAT2132-1130 (-BK)
13 max. ZCAT3035-1330 (-BK)
Cabluri plate 20 cabluri plate cu miez 12 max. ZCAT3618-2630D (-BK)
Cabluri plate cu 26 de fire 13 max. ZCAT4625-3430D (-BK)
40 cabluri plate cu miez 17 max. ZCAT6819-5230D (-BK)

Cablurile computerelor interne și externe pot acționa ca antene miniaturale, deoarece convertesc zgomotul de tensiune și curent în radiații electromagnetice.

Inelele de ferită pentru cablurile plate și rotunde asigură o suprimare eficientă a curenților de zgomot înainte ca aceștia să fie emisi ca interferențe electromagnetice.

Cablurile neecranate emit zgomot din cauza zgomotului de mod comun care curge prin conductorii lor de cupru, adică curent de înaltă frecvență care curge în aceeași direcție de-a lungul tuturor conductorilor de cablu.Acești curenți creează un câmp magnetic de o anumită magnitudine și direcție.

Feritele de cablu atenuează curenții de zgomot „prinzând” câmpul magnetic și disipând o parte din energia acestuia sub formă de căldură, adică un element de ferită plasat pe conductorii cablului creează o impedanță activă ridicată pentru curenții de mod comun. Feritele pot fi utilizate pe cablurile de alimentare interne. cu curent continuu sau alternativ și pe conductorii prin care sunt transmise semnale analogice și digitale.

Producătorii de echipamente electronice folosesc ferite pentru a suprima radiatie electromagnetica de la cablurile externe de alimentare și semnal ale unităților de sistem computerizate, monitoare, tastaturi, imprimante și alte dispozitive periferice.

Cablurile lungi de putere externă și de semnal acționează ca antene, radiind efectiv interferența generată în interiorul carcasei dispozitivului către mediul exterior.Folosirea produselor din ferită reduce cerințele de ecranare pentru cablurile externe și, în multe cazuri, face posibilă reducerea costului acestora.

Feritele de cablu pentru suprimarea EMI trebuie selectate în funcție de aplicația specifică; ferita de cablu ar trebui să producă impedanța maximă în serie pentru frecvențele semnalului de zgomot.

Odată ce materialul miezului și dimensiunile aproximative au fost selectate, impedanța în serie pe care o produce și performanța de reducere a zgomotului pot fi optimizate prin:

1. Creșterea lungimii părții conductorului acoperită de ferită; 2. Creșterea secțiunii transversale a miezului de ferită (în special pentru circuitele de putere);

3. Selectarea unui miez cu un diametru interior cel mai apropiat de diametrul exterior al conductorului sau cablului;

faqhard.ru

Filtru de ferită - pentru ce este?

16 iunie 2016 21 iunie 2016

O mare varietate de mijloace au apărut în viața noastră de zi cu zi. tehnologia calculatoarelor, care funcționează la curenți de înaltă frecvență. La urma urmei, cu cât frecvența este mai mare, cu atât viteza de procesare a informațiilor este mai mare.

Cel mai simplu mod de a combate PEMIN este creșterea inductanței.

Inductanța este un indicator al relației dintre cantitatea de curent care trece printr-un circuit și fluxul magnetic pe care îl creează. Dacă despre care vorbim despre fire drepte, atunci prin inductanță înțelegem o mărime care caracterizează energia câmpului magnetic (aici curentul este considerat o valoare constantă).

Inductanța poate fi mărită prin utilizarea unui inel special de ferită. Puteți vedea cum arată filtrele de ferită pe cabluri în fotografia de mai jos.

Inelele de ferită sunt componente circuit electric, care sunt folosite ca elemente pasive pentru a filtra interferența de înaltă frecvență prin creșterea inductanței conductorului și absorbția interferențelor peste un anumit prag.

Astfel de proprietăți ale unui filtru de ferită sunt date de materialul din care este fabricat - ferită.

Ferita este denumirea generală pentru compușii pe bază de oxid de fier și oxizi ai altor metale. Feritele combină proprietățile feromagneților și semiconductorilor (uneori dielectrici) și, prin urmare, sunt folosite ca miezuri de bobine, magneți permanenți, acționează ca absorbanți ai undelor electromagnetice de înaltă frecvență etc.

Filtre cu cablu de ferită snap-on - principiu de funcționare

Performanța unui filtru de ferită depinde direct de caracteristicile materialului din care este fabricat. Datorită adăugărilor speciale de oxizi ai diferitelor metale, proprietățile feritei se modifică.

Există, în principiu, mai multe moduri de a utiliza inele de ferită:

  1. Pe firele cu un singur nucleu (monofazate), poate, dimpotrivă, absorbi radiația într-un anumit domeniu, transformând interferența în energie termică. În acest fel, frecvențele negative pot fi absorbite (tăiate) de inelul de ferită.
  2. Pe firele cu un singur nucleu, unde funcționează ca un fel de amplificator, deoarece returnează o parte din câmpul magnetic de înaltă frecvență înapoi în cablu, ceea ce duce la amplificarea semnalului într-un interval dat.
  3. Pe firele spiralate, ferita acționează ca un transformator în fază care trece semnale dezechilibrate în cablu (impulsuri de curent, de exemplu, în cablurile de date sau circuitele de alimentare CC) și suprimă semnalele simetrice (care pot fi cauzate potențial în astfel de cabluri numai de interferență electromagnetică).

Unde să utilizați și cum să alegeți un filtru de ferită

Dacă vorbim despre practica aplicării, atunci pe cablurile de alimentare, inelele de ferită sunt utilizate pentru a reduce interferența pe care cablurile în sine le pot crea, iar pe semnal (transmiterea datelor) ferite atenuează posibilele interferențe și interferențe externe.

Filtrele de cablu de ferită pot fi încorporate (cablul este vândut deja cu un inel de ferită) sau separate (cel mai adesea acestea sunt modele care se fixează în jurul firului), care nu necesită nicio modificare a cablului în sine.

Firul poate fi introdus în centrul filtrului de ferită (se obține o bobină cu o singură tură), sau poate forma mai multe spire în jurul inelului (înfășurare toroidală). Ultima metoda crește semnificativ eficiența filtrului.

Pentru a selecta un inel de ferită care să îndeplinească cerințele specificate, trebuie să cunoașteți caracteristicile materialului din care este fabricat și dimensiunile produsului.

Ca exemplu, tabelul de mai jos prezintă principalele caracteristici ale filtrelor de ferită oferite pe piață.

Marcare RF-35M RF-50M RF-70M RF-90M RF-110S RF-110A RF-130S RF-130A
Impedanță, Ohm (pentru o frecvență de 50 MHz) 165 125 95 145 180 180 190 190
Graficul impedanței în funcție de frecvență, în figura nr. 4 5 6 7 3 8 3 3
Diametrul gaurii, mm 3.5 5 7 9 11 11 13 13
Dimensiune, mm 25x12 25x13 30x16 35x20 35x20 33x23 39x30 39x30
Greutate, g 6 6.5 12 22 44 40 50 50

Graficul frecvență versus impedanță

Impedanța este totală rezistență internă element al circuitului electric la curent alternativ (armonic) (semnal). Se măsoară, ca și rezistența obișnuită, în ohmi.

Un alt parametru important al filtrelor de ferită este permeabilitatea lor magnetică.

Permeabilitatea magnetică este un coeficient care caracterizează relația dintre inducția magnetică și intensitatea câmpului magnetic dintr-o substanță.

Pe baza celor de mai sus, pentru a indica principalele proprietăți ale filtrelor de ferită, producătorii recurg la următoarele marcaje:

3000HH D * d * h, unde:

  1. 3000 este un indicator al permeabilității magnetice inițiale a feritei,
  2. HH este un grad de ferită (cel mai adesea acestea sunt HH - ferite de uz general sau HM - pentru câmpuri magnetice slabe),
  3. D – cel mai mare diametru (exterior),
  4. d – diametrul (intern) mai mic,
  5. h este înălțimea toroidului.

Iată exemple tipice de utilizare a feritelor:

  • Gradul 100NN poate fi utilizat pentru cabluri cu frecvențe de până la 30 MHz,
  • 400NN - cu frecvențe nu mai mari de 3,5 MHz,
  • 600NN - cu frecvențe de până la 1,5 MHz
  • 1000NN - până la 400 kHz.

Adică, de exemplu, filtrul de ferită antenă ar trebui să fie de marca HH.

Și aici este un filtru de ferită pentru cablu USB Cel mai bine este să alegeți marca HM (pentru cabluri cu slab camp magnetic).

Raportul dintre mărci și frecvențe este următorul:

  • 1000NM - utilizat cu cabluri care funcționează cu o frecvență de cel mult 1 MHz,
  • 1500NM - nu mai mult de 600 kHz,
  • 2000NM și 3000NM - nu mai mult de 450 kHz.

Cum să înfășurați inele de ferită

În cele mai multe cazuri, este suficient să selectați filtrul de ferită corect și să îl fixați pe cablul mai aproape de punctul de conectare la dispozitiv.


Schema de înfășurare se rotește în jurul unui inel de ferită

Cu toate acestea, în unele cazuri, pentru a crește impedanța, puteți face mai multe spire ale cablului în jurul inelului de ferită și apoi impedanța va crește ca multiplu al pătratului numărului de spire. Adică din două ture este de 4 ori, iar din 3 ture este deja de 9 ori.

În practică, desigur, creșterea reală este puțin mai mică decât cea teoretică.

Pentru ca inelul de ferită să se fixeze după înfășurare, este necesar să se determine în prealabil numărul de spire ale firului și să se calculeze diametrul intern al filtrului, astfel încât să se închidă fără a zdrobi cablul.

filteru.ru

De ce aveți nevoie de un filtru de ferită sau un inel pe cablu?

Probabil ați observat de mai multe ori că pe firele de la un laptop, monitor și alte echipamente electronice există umflături ciudate sub formă de cilindru. Acest lucru se face pentru un motiv sau pentru frumusețe. Faptul este că cilindrul de plastic este un filtru special de ferită. Oamenii îl numesc adesea un filtru pentru suprimarea interferențelor de înaltă frecvență sau, mai simplu, un filtru de „zgomot”. De ce și pentru ce este nevoie?

Cert este că orice dispozitiv conectat la rețeaua electrică este o sursă de unde electromagnetice, care, la rândul lor, sunt interferențe de înaltă frecvență care afectează funcționarea altor dispozitive situate în apropiere. Cablurile lungi de alimentare externă și de interfață acționează ca un fel de antene, care emit destul de puternic interferențe în mediul extern care este creat de echipament în timpul funcționării. Acest lucru poate afecta foarte mult performanța wireless Rețele WiFi, echipamente radio și instrumente de precizie Pentru a preveni acest lucru, cablul trebuie să fie ecranat. Dar apoi prețul său va crește semnificativ! Un inel de ferită și filtre din acest material au venit în ajutor.

Cum funcționează un filtru de ferită?

Ferita este un material special format dintr-un compus de oxid de fier și o serie de alte metale care nu conduc curentul și absoarbe eficient undele electromagnetice. Inelul de ferită este un izolator magnetic excelent și astfel filtrează interferențele de înaltă frecvență și zgomotul electromagnetic. Absoarbe undele electromagnetice care ies din echipamentele electronice înainte ca acestea să fie amplificate în cablu, ca într-o antenă.

Un filtru de ferită este un miez în formă de cilindru realizat din acest material, care este pus pe cablu fie imediat în producție, fie ulterior. Când îl instalați singur, acesta trebuie să fie amplasat cât mai aproape de sursa de interferență. Numai acest lucru va preveni transmiterea interferențelor prin alte elemente ale designului dispozitivului, unde este mult mai dificil să le filtrezi.

set-os.ru

Pentru ce sunt folosite filtrele de ferită?

Mulți dintre voi, desigur, ați văzut cilindri mici la capetele firelor. Acestea sunt filtre de ferită. Știți ce rol joacă ei? Să încercăm să rezolvăm această problemă împreună.

De ce să instalați filtre de ferită?

Foarte des pe forumuri dau peste afirmația că inelele de ferită servesc doar pentru a preveni interferența cablului! Este adevărată această afirmație? Acest lucru este parțial adevărat. Dar acest lucru este valabil doar pentru firele de alimentare. Atunci, de ce instalează filtre de ferită pe HDMI? La urma urmei, firul nu emite interferențe!!!

E simplu! Ferita, datorită proprietăților sale unice, este capabilă să capteze un câmp magnetic și să-l disipeze sub formă de căldură, cu alte cuvinte, este capabilă să atenueze interferența de zgomot în cablu. Și asta joacă un rol important pentru calitate semnal digital.

Atunci de ce pe multe Cabluri HDMI fara inele de ferita? Deoarece inelele de ferită nu sunt singura modalitate de a proteja un fir de interferențe. Ecranarea firelor nu este mai puțin eficientă.

Se va îmbunătăți calitatea semnalului dacă instalați inele de ferită pe fir? Raspunsul este ca va creste!!! Dar asta nu înseamnă deloc că vei observa.

În mod regulat sisteme informatice, pe care o găsiți acasă sau la birou, la capetele firelor de legătură unitate de sistem cu mouse, tastatură, monitor etc. sunt cilindri mici. Ele pot fi adesea văzute și pe cablurile care duc de la un laptop sau imprimantă la sursa de alimentare. Acest element se numește filtru de ferită (sau inel de ferită, cilindru de ferită). Scopul său este de a reduce efectul interferențelor electromagnetice și de radiofrecvență asupra semnalului transmis prin cablu.

Un filtru de ferită este pur și simplu o bucată solidă de ferită: un compus chimic de oxid de fier cu oxizii altor metale, care are proprietăți magnetice unice și conductivitate electrică scăzută, datorită căreia feritele nu au concurenți între alte materiale magnetice în tehnologia de înaltă frecvență. . Utilizarea unui inel de ferită în mod semnificativ (de câteva sute sau chiar de o mie de ori) crește inductanța firului, ceea ce asigură suprimarea interferențelor de înaltă frecvență. Inelul de ferită este instalat pe cablu în timpul producției sau, tăiat în două părți, poate fi pus pe cablu după producție. Ferita este ambalată într-o cutie de plastic - dacă o tăiați, veți vedea o bucată de metal înăuntru.

Calculatoarele sunt dispozitive foarte zgomotoase. Placa de bazaîntr-o carcasă de calculator oscilează la o frecvență de aproximativ un kilohertz. Tastatura are un procesor separat, care oscilează și la frecvențe înalte. Toate acestea duc la generarea de zgomot radio în jurul sistemului. În cele mai multe cazuri, aceste zgomote pot fi eliminate prin utilizarea unei carcase metalice care acționează ca un scut pentru câmpurile electromagnetice.

O altă sursă de zgomot sunt firele de conectare a dispozitivelor. Ele acționează ca antene bune, lungi, care preiau semnale de la alte cabluri, transmițătoare radio și televiziune și afectează, de asemenea, funcționarea dispozitivelor radio și TV. Ferita elimină semnalele de difuzare. Cilindrii de ferită transformă vibrațiile electromagnetice de înaltă frecvență în căldură. De aceea sunt instalate la capetele majorității firelor.

In functie de tipul cablului si grosimea acestuia, inele realizate din tipuri variate ferită. De exemplu, un filtru instalat pe un cablu multinucleu (cum ar fi un cablu de date, un cablu de alimentare sau o interfață: USB, video etc.) creează un transformator în fază în această secțiune, care, prin trecerea semnalelor antifază (purtători ), Informatii utile), reflectă (nu transmite) interferența în modul comun. În acest caz, ferita absorbantă nu trebuie utilizată pentru a evita întreruperea transmisiei datelor și este de dorit utilizarea feromaterialelor cu frecvență mai mare. Dacă cablul este monofilar, este de preferat să căutați un filtru din material care să împrăștie semnalele de înaltă frecvență decât să le reflecte înapoi în cablu.

Cilindrii mai groși de ferită ajută la combaterea interferențelor mai eficient. Dar trebuie să acordăm atenție faptului că filtrele prea mari nu sunt convenabile de utilizat și rezultatul muncii lor nu va mai diferi în practică de filtrele puțin mai mici. Prin urmare, trebuie utilizate filtre de dimensiuni optime: lățimea găurii din inel ar trebui să se potrivească în mod ideal cu grosimea firului, iar lățimea inelului în sine ar trebui să fie aproximativ egală cu lățimea conectorilor acestui cablu.

Nu uitați că nu numai inelele de ferită ajută la combaterea zgomotului. Pentru o conductivitate mai bună, folosiți cabluri mai groase! Alegeți lungimea firului în funcție de distanța dintre dispozitivele conectate; nu ar trebui să cumpărați mai mult cablu lung. DESPRE lungime maxima diverse cabluri, în care transmit informații fără pierderi, spuneam noi

Acțiune