








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。

贴片电感磁珠有哪些应用呢?
贴片电感磁珠的主要原料为铁氧体,铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料,铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,它可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容小。铁氧体材料通常应用于高频情况,因为在低频时它们主要呈现电感特性,使得损耗很小。 在高频情况下,它们主要呈现电抗特性并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体可以较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由它的电阻特性决定的。 对于抑制电磁干扰用的铁氧体,重要的性能参数为磁导率和饱和磁通密度。磁导率可以表示为复数,实数部分构成贴片电感磁珠,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。因此它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,电感L和电阻R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。 1、磁导率 在高频段,阻抗主要由电阻成分构成,随着频率的升高,磁芯的磁导率降低,导致贴片电感磁珠的电感量减小,感抗成分减小,但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式消耗掉。在低频段,阻抗主要由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,电感L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高品质因素Q特性的电感,这种电感容易造成谐振,因此在低频段时可能会出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。


