








什么是贴片电感的导体电阻值?
理想贴片电感的导体电阻值r应当为0,电流始终落后于电压90°,电流流过电感器导体的时候电感器不应当发热。但是真实贴片电感的导体是有电阻的,因此真实贴片电感中的电流不再是落后于电压90°,电流流过电感器导体的时候电感器也会发热。这就是电感器存在损耗的原因,或者说这就是造成贴片电感Q值下降的原因之一,而且也是限制电感器能够允许大电流的决定因素。 贴片电感器的导体电阻值r主要指的是构成线圈的导体的直流电阻值。通常情况下,在三种贴片式电感器之中,贴片式薄膜电感器中薄膜导体的直流电阻值大,贴片式绕线电感器中导线的直流电阻值小。在频率非常高的情况下,考虑贴片式电感器的导体电阻r时,还应当考虑导体集肤效应引起的电阻。 所谓集肤效应,就是在频率非常高的情况下,导体中流动的电流在包括导体内部在内的空间里依照安培右手定则形成磁场,这个磁场反过来又会依照法拉左手定则对导体中的荷电粒子产生作用,使得荷电粒子不再是均匀地分布在导体的横截面上,而是集中在了靠近导体表皮的地方,也就是电流集中在了导体的“皮肤”部分。于是将这种现象称为集肤效应或者趋肤效应,日本称之为表皮效应。随着频率的升高,电流深入“皮肤”的深度越来越浅,这个深度称为集肤深度,其结果使得导体的高频电阻明显地大于导体的直流电阻。

贴片磁珠的选择
铁氧体抑制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽罩的进出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收式滤波器,不仅要选择磁导率高的有耗材料,而且要注意其应用。它们对电路中高频元件的电阻约为10~几百Ω,在高阻抗电路中的作用不明显。相反,它在低阻抗电路中是非常有效的。一般来说,高频信号在30MHz以上,而低频信号也会受到贴片微珠的影响。 铁氧体抑制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽罩的进出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收式滤波器,不仅要选择磁导率高的有耗材料,而且要注意其应用。它们对电路中高频元件的电阻约为10~几百Ω,在高阻抗电路中的作用不明显。相反,它在低阻抗电路(如配电、电源或射频电路)中是非常有效的。 3铁氧体在电磁干扰控制中得到了广泛的应用,因为它可以衰减高频,使低频几乎不受阻碍地通过。用于电磁干扰吸收的磁环/磁珠可制成各种形状,广泛应用于各种场合。例如,在PCB板上,可以添加到DC/DC模块、数据线、电源线等,它吸收了线路上的高频干扰信号,但不会在系统中产生新的零极点,也不会破坏系统的稳定性。它与电力滤波器配合使用,可以补充滤波器高频端的性能,改善系统的滤波特性。 贴片专用于抑制信号线和电源线的高频噪声和峰值干扰,具有吸收静电脉冲的能力。SMD磁珠用于吸收UHF信号,如一些RF电路、PLL、振荡电路、UHF存储电路(DDR、SDRAM、Ram等)都需要在电源输入部分添加SMD磁珠。电感是储能元件,广泛应用于LC振荡电路、中低频滤波电路中,其应用频率范围很少超过50MHz。 贴片磁珠的主要功能是消除传输线结构(电路)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波分量。直流分量是需要的有用信号,而射频能量是无用的电磁干扰(EMI)沿线路传输和辐射的。为了消除这种不必要的信号能量,芯片珠充当高频电阻(衰减器),它允许直流信号通过并过滤掉交流信号。一般来说,高频信号在30MHz以上,而低频信号也会受到贴片微珠的影响。


