








屏蔽贴片电感的优势特征:
贴片电感是用绝缘导线绕制而成的片式电磁感应元件,属于常用的电感元件的一种。贴片电感在电路中通过电流,会产生磁场,磁场的磁通量又会作用于电路上。贴片电感一般分为薄膜片式贴片电感、绕线型贴片电感、叠层型贴片电感。下面新晨阳电子来分析一下贴片电感的类型以及其优缺点。 1、薄膜式贴片电感:在微波频段能够保持高Q值、高稳定性、高精度以及小题解的特点。其内部磁场分布集中,能够确保在贴装后的器件参数变化不大,尤其是在100MHZ以上呈现出非常好的频率特性。 2、绕线型贴片电感:电感量范围较广,电感量精度高,损耗小,允许通过的电流大。尤其是其制作工艺继承性非常强,简单成本低等。不足之处就是体积受到限制,向小型化方面收到限制。陶瓷为芯的绕线电感在非常高的频率下能够保持稳定的电感量和相当高的Q值。 贴片电感,又称为:功率电感,SMD电感,SMT电感,大电流电感。表面贴装高功率电感。它的电感器是用漆包线、纱包线等绝缘导线绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一,贴片电感是电感类中一种类型,具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。 贴片电感厂家生产的贴片电感基本是大同小异,那么如何来区别它们质量的好坏呢,可以先用 表来进行测量电感量,误差是否达到了要求,电感量的比例是多少一般质量差的电感,感量达不到要求,误差也会比较大。当交流电压通过贴片电感的时候,感量的感抗会对电流发生一定的影响,类似于电阻对电流中发生的阻碍作用一样,因此当我们在分析电路时可以利用贴片电感的感抗来进行这一结构的调整。 屏蔽贴片电感的技术是实现了现在电路中电流的储藏能量,电感和电流之间是互相的传递的。现在贴片电感在电路中使用已经是无可厚非了,那么电感特性中重要的技术参数就是跟感量有关系的,电感的耦合阻抗的压力大、电流小,所以贴片电感的使用负荷就相对要低。贴片电感的使用不是没有限制的,大功率的产品不合适使用贴片电感,功率大造成对电感的损耗就大,通过的电流太大,电感承受不住来自大电流的负荷作用,会造成贴片电感短路。

共模滤波电感用在什么场合?注意什么
一、共模滤波电感用在什么场合呢? 共模滤波电感流变化较大或整流后的脉动直流中混有大量高频纹波的场合(譬如,各种开关电源及DC-DC电源)。下面我们用感抗和容抗来解释一下电感是如何滤波的?电感构成的LC滤波电路。以上是一个电感和电容构成的LC滤波电路。我们知道,电感对交流电感构成的LC滤波电路。 二、共模滤波电感如何选用电感?电容值的方法是什么? 电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。如果LC的输出端会有机会需要瞬间输出大电流,则滤波共模电感电感值太大会阻碍此大电流流经此电感的速度,增加纹波噪声。 电容值则和所能容忍的纹波噪声规范值的大小有关。纹波噪声值要求越小,电容值会较大。而电容的ESR/ESL也会有影响。另外,如果这LC是放在开关式电源)的输出端时,还要注意此LC所产生的极点零点对负反馈控制回路稳定度的影响。 2、模拟电源处的滤波经常是用LC电路。但是为什么有时LC比RC滤波效果差? LC滤波效果的比较必须考虑所要滤掉的频带与电感值的选择是否恰当。因为电感的感抗(reactance)大小与电感值和频率有关。如果电源的噪声频率较低,而电感值又不够大,这时滤波效果可能不如RC。但是,使用RC滤波要付出的代价是电阻本身会耗能,效率较差,且要注意所选电阻能承受的功率。 3、在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低,请介绍在高速(>100MHz)高密度PCB设计中的技巧在设计B时,串扰(crosstalkinterference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signalintegrity)有很大的影响。


