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寄生波扼流圈英文解释翻译、寄生波扼流圈的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 choke coil parasitic

分词翻译:

寄生的英语翻译:

【医】 parasitism; parasitize; ramuli visci seu loranthi

波的英语翻译:

wave
【化】 wave
【医】 deflection; flumen; flumina; kymo-; wave

扼流圈的英语翻译:

choke
【化】 choking coil

专业解析

寄生波扼流圈(Parasitic Wave Choke)是高频电子电路中用于抑制非期望电磁振荡的关键元件,其英文术语在工程文献中亦称为"parasitic suppression choke"或"parasitic oscillation suppressor"。该器件通过引入特定阻抗特性,有效消除电路因分布电容、电感耦合产生的寄生振荡,常见于射频放大器、开关电源和微波系统中[1]。

从工作原理分析,寄生波扼流圈利用铁氧体磁芯的高频损耗特性,在目标频段呈现高阻抗特性。这种非线性阻抗特性可显著衰减MHz至GHz范围内的杂散谐振,同时保持直流或低频信号的传输效率。IEEE标准315-1975明确指出,此类器件的设计需满足Q值控制与频率响应曲线的精确匹配[2]。

在应用层面,该元件主要服务于三大场景:

  1. 功率放大器输出级防止自激振荡(参考《射频电路设计理论与应用》第4章)
  2. 开关电源EMI滤波电路(TI技术文档SLUA618)
  3. 高速数字电路的信号完整性维护(Keysight Technologies应用指南)

设计时需重点考量磁芯材料的居里温度、饱和磁通密度,以及绕线工艺带来的分布参数影响。Murata Manufacturing建议在5G通信设备中采用多层片式扼流圈结构,其GRM系列元件已通过AEC-Q200车规认证[3]。实际选型可参考《电子元器件选用手册》第12.3节提供的参数计算公式: $$ Z = sqrt{R + (2πfL)} $$ 其中Z为阻抗,f为工作频率,L为等效电感量。

网络扩展解释

关于“寄生波扼流圈”这一术语,目前可参考的公开资料中并未直接提及该名称。但结合扼流圈的功能和“寄生波”的常见含义,可以推测其可能属于高频扼流圈的一种应用形式,主要用于抑制电路中的高频寄生振荡或干扰。以下是综合相关信息的解释:

1.扼流圈的基本原理

扼流圈是一种电感元件,通过线圈的电感特性(感抗与频率成正比)实现对不同频率信号的阻隔或通过。其核心公式为: $$ X_L = 2pi f L $$ 其中,(X_L)为感抗,(f)为频率,(L)为电感量。高频信号因感抗大而被抑制,低频或直流信号则可通过。

2.寄生波的潜在含义

“寄生波”通常指电路中因元件分布参数(如电容、电感)或反馈产生的高频振荡信号。这些信号可能干扰正常电路工作,甚至损坏元器件。

3.可能的应用场景

若存在“寄生波扼流圈”,其作用可能包括:

4.与普通扼流圈的区别

普通高频扼流圈多用于通低频、阻高频,而“寄生波扼流圈”可能更针对特定频段的寄生振荡设计,例如:

“寄生波扼流圈”这一名称虽未在权威资料中明确出现,但根据扼流圈的功能扩展,可理解为一种专用于抑制高频寄生振荡或噪声的扼流圈设计。实际应用中需结合具体电路需求选择参数(如电感量、频率响应等)。如需进一步确认,建议参考专业电子工程文献或器件手册。

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