








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)。

绕线电感与叠层电感常见区分方式是什么呢?
一、电感按照结构方式主要是:叠层电感和绕线电感贴片叠层电感,铁氧体内部制作多层螺旋线叠层电感,就是在铁氧体内部封装了多层线路,多层线路组成线圈。叠层电感体积小,常用物料zui小可以做到0201的尺寸,且价格便宜,适合于小体积且要求不高的场景。之所以说要求不高,主要是因为叠层电感精度一般,Q值较低,通过的电流也不大,在一般的滤除杂波和射频匹配上用起来没什么问题。 叠层电感看起来跟贴片电容和电阻样子差不多,两端是焊盘,中间是灰色或者白色的长方体,看不到线圈。 2、贴片绕线电感 二、普通绕线电感的三种类型? 1、磁芯外部缠绕漆包线 2、超小型贴片绕线电感 3、封闭式绕线电感(灰白色方块) 绕线电感,就是在磁芯周围绕很多圈导线。这个工艺想想就比叠层电感复杂,所以常用的贴片绕线电感zui小是0402的封装。小尺寸绕线电感通常用在射频电路上的,结合电容构成滤波器或匹配网络。 为了方便SMT生产的时候被吸嘴吸取,贴片绕线电感需要加一个平整的盖子,这个盖子一般是彩色的。蓝色的居多,也有红色黄色的,一眼看过去和不同电感明显不同。 同等尺寸的贴片绕线电感,比叠层电感贵接近10倍,但是Q值要好不少。Q值高的直接好处是滤波性能更好,很适合在射频电路上使用。 大尺寸的绕线电感一般作为储能器件使用,用于升压或者降压。也是一个磁芯周围绕线圈,但是线要粗很多,用来通过大电流。因感值大、Q值高、电流大,所以体积也要大不少。 有开放式的电感,也有封闭式的。封闭式内部构造和开放式的一样,只不过外面加了一个壳,能够屏蔽一定的电磁泄露。


