








电感的频率特征
当电感接近ESR时,阻抗频率特性开始上升,表现出灵敏性,电容时间在此频率以上的频率为电感。用于开关稳压电源输出整流器的电解电容器的阻抗频率特性在300kHz甚至500kHz之间没有上升趋势,电解电容器ESR较低,可以有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和峰值电压,而普通电解电容器在100kHz后开始呈上升趋势,用于开关电源输出的整流滤波器的效果相对较差。 电解电容器作为开关稳压电源的输出滤波器,由于大部分开关电源工作在方波或矩形波状态,并且含有丰富的高次谐波电压和电流,锯齿波电压频率高达几十GHz甚至几十MHz,其要求不同于低频应用,电容不是主要指标,并测量其阻抗频率特性。 随着频率的增加,电容减小,电感上升。当电容与电感相等并相互偏移时,频率为铝电解电容的谐振频率,阻抗低,仅剩ESR。如果ESR为零,则阻抗也为零;频率继续上升,电感开始大于容抗。当电感接近ESR时,阻抗频率特性开始上升,表现出灵敏性,电容时间在此频率以上的频率为电感。由于制造工艺的原因,电容越大,寄生电感越大,谐振频率越低,电容的电感频率也就越低。这就要求它在开关稳压电源的工作频段内具有较低的等效阻抗。同时,对于电源内部来说,由于半导体器件开始工作的峰值噪声高达数百千赫,因此也能起到很好的滤波效果。一般使用普通电解电容在10kHz左右时,其阻抗就会开始出现感性,不能满足开关电源的要求。"。 用于开关稳压电源输出整流器的电解电容器的阻抗频率特性在300kHz甚至500kHz之间没有上升趋势,电解电容器ESR较低,可以有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和峰值电压,而普通电解电容器在100kHz后开始呈上升趋势,用于开关电源输出的整流滤波器的效果相对较差。

片式电感与片式磁珠的区别
为了使电路谐振,电路中必须同时存在电容和电感。寄生电容存在于电感两端,它的产生是因为器件两电极之间的铁氧体相当于电容性介质。窄电感偏置确保谐振频率偏差尽可能小。稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。 片式电感在电子设备的PCB电路中使用了大量的电感元件和EMI滤波元件,这些元件包括片式电感和片式磁珠。下面介绍这两种器件的特性,分析它们的常见应用和特殊应用。表面贴装元件的优点在于封装尺寸小,能够满足实际空间的要求。通孔连接器和表面贴装器件除了阻抗值不同,载流量等物理特性相似外,其他性能特性基本相同。"当需要片式电感器时,要求电感器实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流圈电抗。谐振电路包括谐振产生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形产生电路等,谐振电路还包括高Q带通滤波电路。为了使电路谐振,电路中必须同时存在电容和电感。寄生电容存在于电感两端,它的产生是因为器件两电极之间的铁氧体相当于电容性介质。在谐振电路中,电感必须Q高,电感偏差窄,温度系数稳定,才能满足谐振电路窄带,低频温漂的要求。高Q电路具有尖锐的共振峰。窄电感偏置确保谐振频率偏差尽可能小。稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感,轴向引出电感和片式电感的区别仅在于封装的不同。


