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产品名称: 保沃电子元件-屏蔽功率电感封装-深圳功率电感
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更新日期: 2021年04月15日,有效期:360天
关键字: 工字电感功率电感 功率电感制造商 无极电感电容 功率音频电感 功率直插电感 tdk超薄型功率电感
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功率电感发展趋势

电子通信产品磁盘驱动器和便携式音频播放器只是少数几个仍在使用的传统电子元件,现在需要更多的电源电感。将越来越复杂的电路集成到更窄的电路板空间的巨大市场压力导致了对更好的性能、高度竞争性和更复杂终端组件的需求不断增加。在电路板上广泛地应用高功率转换端子组件还导致对高效率DC转换器和更精细电感器的需求增加。为了迎接这一挑战,元器件制造商在材料和制造方面投入了大量资金,研发、生产和改进了绕组和多层片式电感,并采用了同等或更好的性能,同时也更加精密的设计来满足市场的需要。 用于便携式电子产品的电源装置的设计的大挑战是减小电源装置的尺寸,并提高它们的效率。提高dc/dc变换器的开关频率是解决这一问题的途径之一,而提高开关频率是影响低电感、小尺寸器件的关键。负载波动引起的瞬态响应的较低电感值被更好地抵消。在这种情况下,由于负载波动引起的快速瞬态响应,低电感值由于高频从而移位。然而,存在增益和损耗,这不仅增加了开关频率,而且增加了开关损耗,这也将导致工作效率的降低。由于其他重要电路设计之间的相互作用会影响器件的性能,单靠提高开关频率是不容易的。在近期,开关频率一直保持在500kHz左右,电感在4.7~10.mu.H范围内,包括提供更好的电路设计,改进材料,改进制造技术,使开关频率保持在1MHz以下。

片式电感与片式磁珠的区别

按照电感器在线路中发挥的功能,主要有两方面的应用,分别是波形发生器和扼流电抗器。其中,在波形发生方面的应用又包括了谐振电路,振荡电路,时钟电路和脉冲电路等。在这类电路中,电感器必须具有高Q、小的电感偏差和稳定的温度系数。高的Q值使电路具有尖锐的谐振峰值;窄的电感偏差则保证了谐振频率偏差尽可能的小;而稳定的温度系数则保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。 而扼流电抗器是将电感作为扼流圈来使用,这在电源电路中有广泛应用。这时电感器的主要参数是额定的工作电流、低的直流电阻和低的Q值。 当电感作为扼流电抗器来使用时,总希望用它构成的滤波电路具有宽的频率抑制特性,因此,这种电感器并不需要有高的Q值。而低的直流电阻可以保证在额定电流通过电感器时,将有小的电压降。 这样看来,同样是一个电感器,不同的应用场合中对电感器性能要求是不同的。 电感器本身是一个无功元件,它在电路中不消耗能量。电感器之所以能够阻止高频信号在线路中流通,发挥对电磁干扰的抑制作用,是因为电感器在高频信号作用下体现了一个高阻抗元件,阻止了高频信号在线路中的流通,而将高频信号反射回干扰源。就这个应用的频率范围来说,很少有超过50MHz的。 对磁珠来说,它本身是一个软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上,诚然在频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路上仍然体现为一个电感。然而对于频率更高的干扰,由于磁芯的磁导率的降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小,因此磁珠电感对于高频干扰的阻挡作用在减少。而与此同时,磁芯的损耗(涡流损耗)却在增加。后者等效为损耗电阻,电阻成分的增加,导致磁珠在线路上的总阻抗依然在增加,所以当高频干扰通过铁氧体时,磁珠对高频干扰的阻挡作用依然在增加,不过这次磁珠不是将高频干扰反射回干扰源,而是将高频干扰转换成热能的形式给耗散掉了。 这样看来,电感器和磁珠在结构上没有本质性的不同,但是从抑制干扰的机理(依照抑制干扰的频率范围来划分)来说,两者明显是不同的,一个是将干扰反射回干扰源(指电感),另一个是将干扰吸收掉(指磁珠)。

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