








贴片电感发热问题与电流的关系:
贴片电感发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,贴片电感的电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。 1、线经太细,这会导致贴片电感的电阻很大,在电流的有效值一定的情况下,电杆发热就很正常了2、贴片电感两端有振荡较大的电压. 3、贴片电感饱和,这种发热也很普遍.把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长.正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热检查滤波电容,还有电容失效会造成贴片电感过热变色。 二、贴片电感电流的计算公式: 贴片电感是导线内通过交流电流时,会在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。贴片电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是贴片电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。根据贴片电感感抗XL=2πfL知,贴片电感L越大,频率f越高,感抗就越大。该贴片电感器两端电压的大小与贴片电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t成正比,这关系也可用下式表示:U=L(△i/△t)贴片电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:WL=1/2Li2。 可见,电感线圈贴片电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。 贴片功率电感在一般电路中具有阻断交流电流,使直流电流在电路中顺利通过的特点。电感以通直流阻交流为特征,频率越高,线圈的阻抗越大。电感器经常与电路中的电容器一起工作。电感线圈具有防止交流电路电流变化的特性。 3、贴片电感的自感应 在低频率下,贴片电感器通常具有电感特性,其只能存储能量并对高频进行滤波,但在高频下,其阻抗特性是明显的。存在能量耗散和热损失等现象。不同的贴片电感的高频特性各有不同。 三、贴片电感的功能: 通直流阻交流,滤波或与电容器、电阻器等形成谐振电路。调谐和频率选择电感的功能:电感线圈和电容器可以并联形成LC调谐电路。电路中的任何电流流经贴片电感都会产生磁场,磁场的磁通作用于电路上。 四、贴片电感在电路中的变化: 当通过贴片电感的电流改变时,在贴片电感中产生的直流电压电势将阻止电流改变。当通过电感线圈的电流增加时,由电感线圈产生的自感电动势与通过电感线圈的电流减少时的电流方向相同,这防止了电流减少,并且释放了储存的能量,以便补偿电流的减少。相反地,电流方向阻止了电流的增加,同时将部分电能转换为电感中存储的磁场能量。因此,电感滤波后,不仅负载电流和电压的波动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角也增大。

如何减少贴片绕线电感的电路干扰影响?
1.对于高频电感的噪声其实有很好的抑制作用处理: 一般所使用的常规贴片电感是由铁氧体材料(Mn-Zn)制成,磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉。磁环是损耗式滤波器,主要用于抑制线缆上的传导干扰。 2.为了提高贴片电感的传输速率及稳定性: 其次也是减小电感的传输线在传送数据时对其他设备的电路应,一般如声卡的信号干扰,应该设计了静电屏蔽层。 3.贴片电感的使用磁环的优点是与被滤波电路没有电气连接。 另外,被滤波的电源线或控制线缆在穿过磁环后,再在磁环上反复绕几次,可以增加线缆的电感量,会有更好的干扰抑制效果,磁环线圈的作用和优点。 4.一般贴片电感必须具有高Q、窄电感偏差和稳定温度系数: 如果电感的性能不能满足窄频谐振电路和低频温度漂移的要求,后置会造成影响到贴片绕线电感的高Q电路共振父母影响。而且这后面电感偏差确保谐振频率的频率偏差一般越大,后面所造成电路的干扰也就越大。所以在电感的使用当中,应当确保电感稳定的温度系数以及谐振频率变化特性情况。 5.其次为了减低贴片绕线电感的工作热量: 一般可通过涂抹散热涂料来对电感线圈进行降温,就好像电脑上面的cpu上要涂硅脂一样的目的作用。其电感的散热涂料通过吸热蓄积升温向外界空间辐射散热。还可以保持绝缘、防腐,防潮等等,是一种比较新型的减少贴片电感线圈发热对电路造成的影响。 关于如何减少贴片绕线电感的电路干扰影响等问题,其次重点要说明下目前常规大多数的贴片电感线圈的发热是不可避免的,因此在这个问题的解决办法中比较推荐涂抹散热材料的,因为比较的方便,同时性能也是比较稳定的,由电感线圈发热对电路造成的影响也会降低。所以在实践操作当中,其实涉及如何减少贴片电感的电路干扰影响因素还有许多种的办法,由于时间的关系,也就不一一解说,其次如果还有什么不懂的疑问,建议可以来咨询我们保沃电感的工作人员。


