








贴片功率电感的基本使用原理:
电感是滤波电路和功率放大电路中核心的器件: 通常按照功能,我们将电感分为三大类:功率电感;射频电感;EMI电感。主要包含共模电感和磁珠两类。 贴片功率电感:电源线中,起储能、滤波、抗流的作用,在信号线中,起谐振、阻抗匹配、抗流滤波的作用。与电源管理IC串联,称之为BUCK,与电源管理IC并联,称之为BOOST。 射频电感:是高频电子设备的基本组成元器件之一,可以作为阻抗匹配应用,以便实现阻抗平衡,也可以作为RF扼流圈使用,达到滤波的作用。 电感磁珠:在滤除高频噪声效果显著,并且廉价、易用。多用于信号回路,主要应用于电磁兼容,吸收高频信号。 贴片功率电感在汽车行业的应用: 由上电感的功能可基本断定,电感在汽车上的应用是非常多的。 我们可从以下几个应用分析: 通讯及语音娱乐:导航、影音等(里面种类较多,基本各种工艺都有涉及)引擎控制:BMS、无线充电、ADAS、CAN总线滤波等舒适便携装置:车身电子等安全:LED、TPMS等(LED一体成型电感及传统大感值电感;TPMS:高频绕线电感)TIPS:一体成型电感由于结构的特性,感值做不了太大,大感值的需求,还是需要传统电感来补充。

如何区分贴片磁珠电感和电感?
1、电感和贴片磁珠电感都可以用于滤波,但是机理不一样。电感滤波是将电能转化为磁能,磁能将通过两种方式影响电路:一种方式是重新转换回电能,表现为噪声;一种方式是向外部辐射,表现为EMI(电磁干扰)。而磁珠是将电能转换为热能,不会对电路构成二次干扰。 2、从EMC(电磁兼容)的层面说,由于磁珠能将高频噪声转换为热能,因此具有非常好的抗辐射功能,是常用的抗EMI器件,常用于用户接口信号线滤波、单板上高速时钟器件的电源滤波等。 3、电感在低频段滤波性能较好,但在50MHz以上的频段滤波性能较差;贴片磁珠电感利用其电阻成分能充分地利用高频噪声,并将之转换为热能已达到彻底消除高频噪声的目的。 二、贴片磁珠电感的作用: 磁珠电感的作用:主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量。磁珠抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAM等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。磁珠参数规格。 三、贴片磁珠电感和电感的主要区别? 1、贴片磁珠电感和电感做何区分: 电感是储能元件,但是磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAM等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?事实上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且贴片电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,;例如B的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。


