








电感元件的特点
稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准径向引入电感、轴向引入电感和片式电感的区别仅仅在于封装的不同。电感器结构由缠绕在电介质材料上的线圈、空心线圈和铁磁性材料组成。在电力应用中,当用作扼流圈时,电感的主要参数是直流电阻、额定电流和低Q值。当用作滤波器时,需要宽频带特性,因此不需要电感的高Q特性。低DCR可以保证小的电压降。DCR是指没有交流信号的元件的直流电阻。 稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准径向引入电感、轴向引入电感和片式电感的区别仅仅在于封装的不同。电感器结构由缠绕在电介质材料(通常是氧化铝陶瓷材料)上的线圈、空心线圈和铁磁性材料组成。在电力应用中,当用作扼流圈时,电感的主要参数是直流电阻(DCR)、额定电流和低Q值。当用作滤波器时,需要宽频带特性,因此不需要电感的高Q特性。低DCR可以保证小的电压降。DCR是指没有交流信号的元件的直流电阻。 芯片磁珠的主要功能是消除传输线结构(PCB)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,而射频能量则是无用的电磁干扰在线路上的传输和辐射(EMI)。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),允许直流信号通过并过滤掉交流信号。高频信号一般在30MHz以上,而低频信号也受磁珠的影响,磁珠由软磁铁氧体材料组成,形成一个体积电阻率高的整体结构。涡流损耗与铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。 使用芯片磁珠的优点:小型化和轻量化。它在射频噪声的频率范围内具有高阻抗,消除了传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构能更好地消除信号的串联绕组。优良的磁屏蔽结构。减小直流电阻,避免有用信号过度衰减。

贴片式叠层电感器的制作工艺
随着贴片式叠层电感器使用基板种类的不同,称谓也不相同。例如,使用氧化铝陶瓷基板的,则称为贴片式陶瓷叠层电感器;使用铁氧体基板的,则称为贴片式铁氧体叠层电感器。 低频下使用的贴片式叠层电感器,有的使用薄的氧化铝基板,有的使用薄的铁氧体基板;高频下使用的贴片式叠层电感器,只可以使用薄的氧化铝基板。 接着,用丝网印刷贱金属铜浆料或者贵金属银浆料的方法,在氧化铝基板生坯上或者铁氧体基板生坯上,形成贴片式叠层电感器的内部螺旋状导体以及将内部螺旋状导体连接到基板端头外电极的连接线。 除了首层与底层之外,每一层的基板上都只印刷了线圈的一部分,大小约为一圈的1/2略强;而且这些内部基板上都还开有贯通孔,以便在叠层时上下层之间能够连接起来,形成一圈圈连续的线圈。 高频下使用的贴片式叠层电感器的线圈图形需要制作得非常精细,印刷时不能产生丝毫的位置偏差与尺寸偏差。 然后.将切割成了一片片的印有部分线圈图形的氧化铝基板或者铁氧体基板交互叠放,使线圈就像真的-圈圈绕制而成的一样,继而在其表面加上保护膜,并进行烧成。 终了,在叠层立方体的与引出端相对应的侧面形成外电极,并进行电镀,再经过打印检查,贴片式叠层电感器的制作就完成了。 另外还有一种用于消除高频噪声的贴片式叠层高频磁珠,也属于贴片式铁氧体叠层电感器中的一种。贴片式叠层高频磁珠随着其电感量的不同,对应不同的高频噪声。为了增加这些高频噪声的损耗,基板选用铁氧体,而不选用氧化铝陶瓷。


