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這時只有增加銅線的線徑(單股或多股),才可使貼片電感溫度大幅度下降。當頻率在f1~fc頻段時,由陰抗曲線可以看出等效電阻R隨頻率提高而逐漸增大。這說明電路貼片電感儲能的功能隨頻率的升高而降低,損耗隨頻率而增加。在fc點附近等效電阻R迅速增加,從磁學的觀點看,磁性材料吸收了電路中的高頻能量轉變成材料內部損耗,如磁疇壁的運動及其引起的微渦流效應等微觀損耗。
在fc點附近不再具有貯能作用。而fc的高低與磁性材料性能有關。一般來說鐵氧體材料fc高,金屬磁性材料fc;較低。但對同一種材料可改變制作工藝材料的成分,人為地調節fc的高低。當頻率超過fc以后阻抗開始下降,而到f2時雙出現小的峰值,這是在高頻下寄生電容Cw引起的諧振吸收。這個峰值的頻率高低與電感分布參數有關,與材料的性能關系不大。實際上EMI濾波電感的抗干擾作用就是利用磁性材料這個特征。
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