








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)。

共模滤波电感参数如何来选取呢?
1、封装体积 共模电感分类中有插件、也有贴片和一体成型电感,要根据实际电路选择,插件的安装不了就只能是贴片的。 共模电感参数选取 2、阻抗特性 这是主要考虑的因素,一般在选择时候特别注意所需滤波的频段,需要看共模电感规格书,主要看阻抗频率曲线,一般共模阻抗越大越好。如下图是某共模电感阻抗特性曲线图,不同的频率下对应不同的阻抗值。 共模滤波电感参数选取 3、漏感大小 由于共模电感加工工艺等问题导致共模电感的滤波电感线圈绕制不可能一模一样,这就会导致漏磁,产生所谓的“漏感”,需要注意考虑差模阻抗对信号的影响,尤其是高速信号,但是产生漏感有时候也不一样就是坏的,利用共模电感产生的漏感有时候可以省去增加差模电感元器件的费用。因此我们多见于类似于下面这样的EMI滤波器,这里是二级EMI滤波。 共模电感参数选取 4、其他 例如生产制造的成本、品牌等也都会成为选择共模电感的重要因素。 二、共模滤波电感的参数选型的四大因素? 1、一是电感值,感值就不用多说了,选择电感确定电感量是很重要的。 2、直流电阻就是电感导体的本身阻值,也就是直流状态下测量出来的电阻,从理想状态来讲,电感的直流电阻越小越好。 3、温升电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感本体温度相对未加电流时的温度上升不超过40℃(该温度需稳定30分钟以上且不再继续上升),这个直流偏压电流就叫该电感的温升电流,温升电流也是越大越好。 4、饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使共模滤波电感的电感值相对未加电流时的电感值下降10%-30%(一般都是按30%来算),这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流,饱和电流是越大越好。


