








贴片电感作用:
作用贴片电感是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。 当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。 屏蔽贴片电感与一般的贴片电感作用不一样,一般的贴片电感在电路中是不带屏蔽的,使用起来了在电路中电感起不到想要的效果,屏蔽贴片电感能够屏蔽掉一些电路中电流的不稳定性,很好的起到阻隔的作用,屏蔽电感完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。 屏蔽电感在电路中还起到了耦合的作用,屏蔽贴片电感为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,电感可以在干扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体,并将金属屏蔽体接地。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电阻之积。只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。电场屏蔽以反射为主,因此屏蔽体的厚度不必过大,而以结构强度为主要考虑因素。

保沃电感讲解设计磁环电感需要考虑的因素?
设计磁环电感所需的基本参数是输入电流、阻抗和频率。输入电流决定绕组导体尺寸。计算线径时,一般采用每平方厘米四百安培的计算值,但是根据电感器可接受的温升,也可能采用其他计算值。几乎在所以情况下都采用单股导线,因为它不但便宜,而其因高频肌肤效应产生的铜损有助于减弱噪声。 电感器的阻抗通常取给定频率下的小值。此阻抗与线路阻抗串联,可实现期望的噪声衰减。可惜线路阻抗大多未知,所以设计人员经常要使用50Ω线路阻抗稳定网络(LISN)测试滤波器。这已经成为测试滤波器性能的标准方法,但是其结果可能和实际真正的一介=阶滤波器在超出转折频率时可使衰减在每个倍频上增加-6dB。转折频率一般较低,足以使感抗成为阻抗的主要部分,所以可用下式计算电感:Ls=Xs/2πf。 1、选定磁芯: 根据需要的电感量L,和通过电感的大电流I,算出LI2,利用对角曲线和垂直于X轴的直线的交点,找到合适的型号.比如L=1mH,I=1A.则LI2=1,从曲线上看并无合适的型号,那么往大点取,可以取90u范围中的77314. 2、了解电感后,剩下的设计工作就是选择磁芯和材料,以及计算匝数: 设计时一步常常是选择磁芯尺寸,如果对设计有尺寸要求,那么只要能保证磁芯经绕制后仍能满足这些要求,就应选择可满足的大尺寸磁芯。如果没有尺寸限制,可以随意选择磁芯尺寸。 3、计算磁芯上要求绕制的大匝数: 通常都是单层,个绕制在磁芯一端,互相隔离。有时也使用双层和叠绕绕组,但是这两种绕组会使绕组的分布电容增大,从而降低电感器的高频性能。 因为线径已经由线路电流确定,所以根据磁芯内半径减去导线半径所得的值,可计算出内周长。每个绕组所占内周的长度除以导线直径加上绝缘厚度所得的值,就可以计算出大匝数。计算出大匝数后,下一步是选择材料,以及确定电感。选择材料是考虑许多因素,例如工作温度、频率范围和成本。但首先要验证所选磁芯尺寸,其他因素可售后考虑。所以选择合适磁导率的材料,然后计算电感。 4、核算磁环电感电感量: 对于磁环构成的电感,有一个特点就是磁环电感的磁导率会随着直流励磁强度明显下降.也就是一个已经设计好的电感,其电感量会随着通过电感的电流增大而减小. 那么核对上面的曲线,发现当通过1A电流时候,也就是大励磁的时候,此时u为初始u值得70%,也就是此时实际电感为0.7mH.对于koolmu,大励磁下u值在初始u值得的0.5~0.8的范围内都是比较合理的。 5、决定磁环电感线径: 当然这个根据电流来决定,而电流密度的选择和散热环境有很大关系。


