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Componenti elettronici

Induttori, condensatori e resistori hanno valori nominali che possono richiedere la verifica a una frequenza nominale definita o a un intervallo di frequenze. Tuttavia, i componenti non sono ovviamente ideali, con influenze parassite che hanno un effetto variabile sull’impedenza dei dispositivi elettronici in un intervallo di frequenza operativa. La capacità di un analizzatore di impedenza N4L di effettuare misurazioni su un intervallo di frequenza swippato consente agli ingegneri di quantificare e presentare convenientemente questi effetti su singoli componenti o circuiti passivi più complessi.

Impedenza LCR sulla frequenza

Mentre un resistore perfetto avrebbe un’impedenza costante a qualsiasi frequenza, un resistore reale mostrerà una variazione di impedenza al variare della frequenza.

Le reattanze mostrano un cambiamento più pronunciato dell’impedenza a diverse frequenze, con i condensatori che passano da alta a bassa impedenza all’aumentare della frequenza, mentre gli induttori si sposteranno da bassa ad alta con la stessa variazione di frequenza.

In un circuito elettronico, l’interazione dei componenti dipendenti dalla frequenza più le impedenze parassite associate all’hardware del circuito e alla sua geometria, è compresa in modo più efficace con la risposta in frequenza o l’analisi dell’impedenza in tutta la gamma di frequenza in cui il circuito funzionerà.

Quando la condizione operativa di un dispositivo è principalmente DC, l’analisi dell’impedenza CA può sembrare superflua, ma in molte applicazioni DC, ad esempio l’industria in crescita delle batterie per veicoli elettrici, l’impedenza CA è una misura critica, poiché ciò influenza direttamente le perdite associate alle componenti di frequenza in un rapido cambio dell’uscita DC.

Dispositivi piezoelettrici

Mentre i dispositivi piezoelettrici sono comunemente associati ad applicazioni banali come un accenditore di fiamma, le caratteristiche dei cristalli piezoelettrici sono utilizzate in una gamma sempre crescente di applicazioni. Dai sistemi ABS nell’industria automobilistica ai sensori a ultrasuoni nelle apparecchiature mediche che si basano su caratteristiche di risonanza, i dispositivi piezoelettrici e le apparecchiature che li utilizzano si affidano sempre più agli analizzatori di risposta in frequenza per la progettazione e il test.

Dispositivi piezoelettrici

Mentre i dispositivi piezoelettrici sono comunemente associati ad applicazioni banali come un accenditore di fiamma, le caratteristiche dei cristalli piezoelettrici sono utilizzate in una gamma sempre crescente di applicazioni. Dai sistemi ABS nell’industria automobilistica ai sensori a ultrasuoni nelle apparecchiature mediche che si basano su caratteristiche di risonanza, i dispositivi piezoelettrici e le apparecchiature che li utilizzano si affidano sempre più agli analizzatori di risposta in frequenza per la progettazione e il test.

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