








片式电感器与片式磁珠
芯片叠层电感是高频纳米级电感,适用于便携式手机等移动通信终端和个人电脑等高速数字信号处理设备的噪声抑制器。目前,这类产品已经取得了长足的进步,通过提高磁性材料的性能、改善内部磁路结构、实现加速器元件的小型化,其应用市场不断扩大。片式电感器与片式磁珠的区别在片式电磁兼容对抗装置中,片式电感器主要用于抑制电磁干扰的发生。电感器本身是一个无功元件,它不消耗电路中的能量。 芯片叠层电感是高频纳米级电感,适用于便携式手机等移动通信终端和个人电脑等高速数字信号处理设备的噪声抑制器。目前,这类产品已经取得了长足的进步,通过提高磁性材料的性能、改善内部磁路结构、实现加速器元件的小型化,其应用市场不断扩大。 另片式电感是片绕式电感,它是对传统绕线式电感的改进。它是由微型I形磁芯绕制、焊接、电极成型、塑料密封等工艺制成,如图2所示。这种片式电感生产工艺简单,电气性能优良(电感大,品质因数高),适合大电流通过,可靠性好。然而,微内核的制造难度很大。 另片式电感是由H型陶瓷铁芯经绕制、焊接、涂层、环氧树脂浇注而成。由于电极是预制在陶瓷芯上的,因此制造过程更简单,并且可以进一步小型化。这种电感器电感较小,但自谐振频率较高(通常为5-6ghz,高可达.5ghz),因此更适合于高频应用。 片式电感器与片式磁珠的区别在片式电磁兼容对抗装置中,片式电感器主要用于抑制电磁干扰的发生。因此,电感器与磁珠(包括片式电感器与晶片磁珠)的比较也应从这一课题开始。 电感器本身是一个无功元件,它不消耗电路中的能量。电感器之所以能阻止高频信号在线路中流动,起到抑制电磁干扰的作用,是因为电感器在高频信号的作用下含有一个高阻抗元件,阻止高频信号在线路中流动,并将高频信号反射回干扰源。就这个应用的频率范围而言,很少有超过50MHz的。

电感与lc滤波电路
在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它可以与电阻或电容器形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路;变压器可以进行交流耦合、电压变换、电流变换和阻抗变换。LC滤波电路中,在电路板供电部分的电感一般是由一根很厚的漆包线包围在各种颜色的圆形磁芯上。另外,附近还有几个高滤波铝电解电容器,由上述LC滤波电路组成。 在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它可以与电阻或电容器形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路;变压器可以进行交流耦合、电压变换、电流变换和阻抗变换。 由电感电抗XL=2πFL可知,电感L越大,频率f越高,电感电抗越大。电感器两端的电压与电感L成正比,也与电流变化率△I/△T成正比,这种关系也可用以下公式表示:电感器的分类和作用电感器线圈也是一个储能元件,它以磁性。储存的电能可用下列公式表示:WL=1/2Li2。 可以看出,线圈的电感越大,流量就越大,储存的电能也就越多。 电感在电路中常见的作用是与电容一起构成LC滤波电路。众所周知,电容器具有“隔直流、隔交流”的功能,而电感具有“隔直流、隔交流”的功能。如果带有许多干扰信号的直流电流通过LC滤波电路(如图所示),交流干扰信号将被电容器转化为热能;当更纯净的直流电流通过电感器时,交流干扰信号也将转化为磁感应和热能,而高频段容易被电感阻抗,从而抑制高频段的干扰信号。 LC滤波电路中,在电路板供电部分的电感一般是由一根很厚的漆包线包围在各种颜色的圆形磁芯上。另外,附近还有几个高滤波铝电解电容器,由上述LC滤波电路组成。此外,电路板上还采用了大量的“蛇纹石+片式钽电容器”构成LC电路,由于蛇纹石是在电路板上来回折叠的,故也可视为小电感。


