








工字型电感有哪些识别方法?
1、色标法 工字型电感的色标法与电阻的色标法类似,都是用不同颜色的色环标识在电感上,用色环标识时候,一般露出电感体本色较多的一端为末环,它的另一端就是一环,用色环标识在电阻上面单位是欧姆(Ω),在电感则是微亨(μH),一般有三环和四环表示,前2位数字是有效数字,3位是倍率,如果有四位则是表示误差等级。标称电感值用色码编码表示如下表所示。 色标法多见于插件色环电感,如下图 2、数码表示法 数码表示法有点像文字符号表示法,只不过这是用三位数字来表示电感量的方法,其中从左数起,前面两位是有效数字,一位表示有效数字后面加“0”的个数,单位是微亨(μH),多见于小功率贴片式电感上面。如图标示为“100”的电感量为10μH。 工字型电感 3、用 表检测识别: 用万用表电阻挡测量电感器阻值的大小。若被测电感器的阻值为零,则说明电感器内部绕组有短路故障;但是有许多电感器的电阻值很小,只有零点几欧姆,用电感量测试仪器来测量;若被测电感器阻值为无穷大,则说明电感器的绕组或引出脚于绕组接点处发生了断路故障。 工字型电感使用中有哪些需要注意? 热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料构成而异,大甚至可达5K/°C。因此在较大的温度范围内应用式1时,将与实测值之间存在一定误差。 在高湿环境下使用护套型NTC热敏电阻时,应采取仅护套头部暴露于环境(水中、湿气中)、而护套开口部不会直接接触到水及蒸气的设计。金属腐蚀可能会造成设备功能故障,故在选择材质时,应确保金属护套型及螺钉紧固型NTC热敏电阻与安装的金属件之间不会产生接触电位差。

一体成型电感是如何设计的?
目前常规的一体成型电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。超高效率Buck电路的电感选择问题。典型应用实例就是小体积电池长时间供电设备。在这种电路中,让工程师感到棘手的问题主要是电池容量(成本与体积)与Buck电路体积、效率之间的矛盾。为了减小开关电源的体积,选择尽可能高的开关频率。但是开关损耗以及输出电感的损耗会随着开关频率的提高而增大,而且很有可能成为影响效率的主要因素,正是这些矛盾大大提高了电路设计的难度。 Buck电路的电感要求:对工程师而言,铁磁性元件(电感)可能是早接触的非线性器件。但是根据制造商提供的数据,很难预测电感在高频时的损耗。因为制造商通常只提供诸如开路电感、工作电流、饱和电流、直流电阻以及自激频率等参数。对于大部分开关电源设计来说,这些参数已经足够了,并且根据这些参数选择合适的电感也非常容易。但是,对于超低电流、超高频率开关电源来说,电感磁芯的非线性参数对频率非常敏感,其次,频率也决定了电感线圈损耗。 贴片一体成型电感对于普通开关电源,相对于直流I2R损耗来说,磁芯损耗几乎可以忽略不计。所以通常情况下,除了“自激频率“这个与频率有关的参数外,电感几乎没有其他与频率相关的参数。但是,对于超低功率、超高频率系统(电池供电设备),这些高频损耗(磁芯损耗和电感线圈损耗)通常会远远大于直流损耗。磁性方向近似的邻近磁针会互相影响,从而形成“联盟”。 虽然这些磁针由粘合材料包裹,物理上彼此独立,但它们之间的磁场是相互关联的。我们称这些“联盟”为“单元”。而单元的边界就是内部“联盟”与外部磁针的分割面。在单元的边界外的磁针比较难与边界内的“联盟”联合。我们称这些边界为“单元壁”,这个模型常用来解释磁芯的许多基本参数。在对磁芯施加磁场时(对线圈施加电流),方向不同的单元相互之间相关联。当足够强的电流形成外加磁场时,那些靠近线圈的单元所处的磁场更强,会首先形成联合(更大的单元)。而此时处在深一层的单元还未受到磁场的影响。联合起来的单元与未受到影响的单元之间的单元壁会在磁场的作用下,持续向磁芯中心移动。


