Xi lanh trên cáp là gì?


82

Luôn có thứ hình trụ phiền phức trên mỗi dây cáp tôi có.

Điều xi lanh pesky.

Nó là gì?

Và quan trọng hơn, tại sao các sản phẩm của Apple không có chúng?


1
đối với những gì họ đang có, tôi khá chắc chắn rằng tất cả chúng chỉ là một nam châm (hoặc nam châm). Tôi không chắc chắn 100% về mục đích của họ.
Xantec

20
Vì vậy, bạn không thể đẩy cáp qua các lỗ nhỏ. (Đùa)
ja72

9
Các sản phẩm của Apple là Magical ™
Sathyajith Bhat

6
@digitxp - Không có Steve Jobs có mặt ở khắp nơi, hơi giống Chúa, và vì thế dù sao ông cũng biết mọi thứ. Không cần thiết bị gián điệp.
Joe Taylor

7
Vì lợi ích của Pete, nếu việc nổi tiếng trở nên dễ dàng, tôi đã có một số "điều" tôi cần hỏi về ...
Flotsam N. Jetsam

Câu trả lời:


34

Như những người khác đã chỉ ra đây là lõi ferrite được sử dụng để giảm nhiễu điện từ do cáp tạo ra.

Liên minh châu Âu đã cập nhật chỉ thị EMC (tương thích điện từ) vào năm 2004:

Mục đích của khả năng tương thích điện từ (EMC) là giữ cho [nhiễu điện từ] được kiểm soát hợp lý. EMC chỉ định tất cả các kỹ thuật và công nghệ hiện có và trong tương lai để giảm xáo trộn và tăng cường khả năng miễn dịch.

Để tiếp thị một sản phẩm điện tử ở EU, bạn phải tuân thủ chỉ thị EMC. Tôi không phải là kỹ sư điện, nhưng tôi cho rằng việc tát lõi ferrite trên dây cáp của bạn sẽ giúp bạn tuân thủ chỉ thị bằng cách sử dụng phương pháp "an toàn tốt hơn xin lỗi". Nhiều năm trước, khi các lõi ferrite này bắt đầu xuất hiện, chúng thường được phân phối riêng và bạn sẽ phải tự lắp chúng vào dây cáp theo hướng dẫn. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ đối với tôi rằng lõi ferrite là một thứ đặc trưng của thị trường.

Có lẽ Apple đã thực hiện một phân tích EMC thích hợp và xác định rằng thiết bị của họ tuân thủ ngay cả khi không có lõi ferrite? Hoặc có thể bạn chỉ nhận được cáp mà không có lõi ferrite cho các thị trường bên ngoài EU?

Bổ sung muộn - Liên kết Wikipedia về Hạt Ferrite


1
Uh, nhìn vào bộ sưu tập cáp ra khỏi máy trạm của tôi, chỉ có khoảng một nửa trong số chúng có các lõi này - điều này thay đổi ngay cả trên cùng một loại cáp (2 USB sang USB-mini A, một loại khác, không có loại nào khác). Tất cả các dây cáp đã được mua trong vài năm qua từ các cửa hàng điện tử bên trong EU. Thú vị ... có thể cáp USB không cần chúng, nhưng một số nhà cung cấp tát chúng với hy vọng giảm nhiễu?
Piskvor

+1 để giải quyết vấn đề táo hoặc ít nhất là một nỗ lực.
Jacksonkr

51

Hãy xem ở đây để có một lời giải thích rất tốt: http://computer.how wareworks.com/question352 .

Chúng là các hạt ferrite được sử dụng như một biện pháp chống EMI và chống RFI (cuộn cảm):

Một nguồn tiếng ồn khác là dây cáp kết nối các thiết bị. Những dây cáp này hoạt động như một ăng ten dài, đẹp cho các tín hiệu mà chúng mang theo. Họ phát tín hiệu khá hiệu quả. Các tín hiệu họ phát có thể gây nhiễu sóng radio và TV. Các dây cáp cũng có thể nhận tín hiệu và truyền chúng vào vỏ, nơi chúng gây ra vấn đề. Một hạt ferrite có đặc tính loại bỏ các tín hiệu phát sóng. Về cơ bản, nó "bóp nghẹt" việc truyền RFI tại điểm đó trên cáp - đây là lý do tại sao bạn tìm thấy các hạt ở đầu cáp. Thay vì truyền xuống cáp và truyền, tín hiệu RFI biến thành nhiệt trong hạt.


1
thêm thông tin kỹ thuật tại Wikipedia
Xantec

5
Tôi tin rằng nó được các kỹ sư điện tử gọi là 'nghẹt thở'.
Skizz

17

Đây là lõi ferrite, về cơ bản, nó làm giảm / lọc nhiễu trên cáp.


12
Và chỉ để chắc chắn; đó không phải là một nam châm! ;-)
Arjan

1
Nam châm có lõi ferrite, phải không?
Sathyajith Bhat

@Sathya: Không, một số nam châm được làm từ ferrites, nhưng có rất nhiều nam châm vật liệu khác có thể được làm từ.
Sven

12

Cáp hoạt động như ăng ten nhận tín hiệu tần số cao trên đầu nguồn / dữ liệu được gửi qua cáp. Ferrite thêm độ tự cảm làm suy giảm hoặc giảm tín hiệu không mong muốn trong khi cho phép công suất / dữ liệu tần số thấp hơn đi qua. Chúng hoạt động như các bộ lọc.

Lõi Ferrite cũng được tìm thấy bên trong thiết bị trên hệ thống cáp. Tôi nghi ngờ Apple có bộ lọc của họ bên trong thiết bị của họ thay vì trên hệ thống cáp bên ngoài.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.