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产品名称: 保沃电子-肇庆功率电感-可调功率电感器设计
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更新日期: 2021年05月05日,有效期:360天
关键字: 大功率贴电感封装 cd75贴片功率电感 2018功率电感设计 功率调节电感定制 小功率电感 大功率功放输出电感生产商
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一体成型电感是如何设计的?

目前常规的一体成型电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。超高效率Buck电路的电感选择问题。典型应用实例就是小体积电池长时间供电设备。在这种电路中,让工程师感到棘手的问题主要是电池容量(成本与体积)与Buck电路体积、效率之间的矛盾。为了减小开关电源的体积,选择尽可能高的开关频率。但是开关损耗以及输出电感的损耗会随着开关频率的提高而增大,而且很有可能成为影响效率的主要因素,正是这些矛盾大大提高了电路设计的难度。 Buck电路的电感要求:对工程师而言,铁磁性元件(电感)可能是早接触的非线性器件。但是根据制造商提供的数据,很难预测电感在高频时的损耗。因为制造商通常只提供诸如开路电感、工作电流、饱和电流、直流电阻以及自激频率等参数。对于大部分开关电源设计来说,这些参数已经足够了,并且根据这些参数选择合适的电感也非常容易。但是,对于超低电流、超高频率开关电源来说,电感磁芯的非线性参数对频率非常敏感,其次,频率也决定了电感线圈损耗。 贴片一体成型电感对于普通开关电源,相对于直流I2R损耗来说,磁芯损耗几乎可以忽略不计。所以通常情况下,除了“自激频率“这个与频率有关的参数外,电感几乎没有其他与频率相关的参数。但是,对于超低功率、超高频率系统(电池供电设备),这些高频损耗(磁芯损耗和电感线圈损耗)通常会远远大于直流损耗。磁性方向近似的邻近磁针会互相影响,从而形成“联盟”。 虽然这些磁针由粘合材料包裹,物理上彼此独立,但它们之间的磁场是相互关联的。我们称这些“联盟”为“单元”。而单元的边界就是内部“联盟”与外部磁针的分割面。在单元的边界外的磁针比较难与边界内的“联盟”联合。我们称这些边界为“单元壁”,这个模型常用来解释磁芯的许多基本参数。在对磁芯施加磁场时(对线圈施加电流),方向不同的单元相互之间相关联。当足够强的电流形成外加磁场时,那些靠近线圈的单元所处的磁场更强,会首先形成联合(更大的单元)。而此时处在深一层的单元还未受到磁场的影响。联合起来的单元与未受到影响的单元之间的单元壁会在磁场的作用下,持续向磁芯中心移动。

贴片共模电感的生产流程工艺如何?

共模电感又叫共模扼流线圈电感,共模电感是一个以铁氧体电感为磁芯的共模干扰抑制器件,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。共模电感功能以抑制共模干扰为准,但是因为存在一定的漏感,对于差模也要一定的抑制作用;保沃提醒:在选择共模电感作为抑制高速信号共模抑制器件时,就应当特别注意元器件中标识的差模抗阻。比如要抑制HDMI信号的共模干扰,那么就应该特别选用专门的共模电感抑制;如果选用一般的共模电感则会影响当HDMI功能信号。 一、贴片共模电感在生产时的流程如何? 1、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。 2、电感线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 3、无铅环保。 4、当贴片共模电感线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 二、贴片共模电感在生产流程工艺的满足要求? 1、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以来保证在一瞬间过电压作用下线圈的匝间不发生击穿或者短路。 2、当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 3、共模电感线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。 4、贴片共模线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 一般情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。

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