








一体成型电感比较于传统电感的优点:
一体成型电感和传统的电感产品相比,具有以下几点优势: 低阻抗,低损耗,无引线端头,寄生电容小。采用一体成型结构,坚实牢固,磁路封闭、具有良好的的磁屏蔽性和EMI性能体积小、贴片式封装,适合集成板密集自动安装。 一体成型电感适用于大功率、大电流电路,可在高频环境(工作频率可达5MHz以上)和高温环境下仍保持优良的温升电流及饱和电流特性。 一体成型电感的出现归功于电脑主板技术的发展和电源技术的发展:CPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题,而且性价比优于绕线电感。由空心绕圈植入模具并填充磁性粉体压铸而成,较传统电感更高的电感和更小的漏电感;高频性能好,供电稳定。 二、一体成型电感如何看结构尺寸? 一体成型结构可避免发生噪音,同尺寸直流阻抗低,一体成型电感的全封闭结构磁屏蔽效果好,可有效降低电磁干扰,可确保耐电流电感值降幅平顺,应用频率可达5MHz。适合回流焊SMT工艺。 其通常应用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流等方面。 在选用时我们应考率电感量,品质因素Q,耐电压,误差,耐饱和电流等因素。 一体电感自动化生产,自动化安装大大方便的电子产品的生产,小巧的体积,在大电流,高频电路中的出色表现完胜传统绕线电感,正是顺应了电子产品的发展方向,一体成型电感在电子行业一枝独秀成为了可能。 三、一体成型电感和CD电感的区别是什么? 一体成型电感与cd电感有什么区别一体成型电感一般由座体和绕组本体组成,其基体是将绕组本体埋入金属磁性粉末内部压铸而成,后置SMD引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面。而且一体成型电感封闭的磁路设计,具备抗电磁干扰强,可避免由于结构造成的超低蜂鸣声及噪音,可高密度安装。其电感小体积、大电流、低耗损等优势,在高频和高温环境下可保持优良的温升电流及饱和电流的特性。其电感为SMD结构设计,安装上方便快捷,可避免使用时既不会损坏电感,又能提高生产效率。 我们在日常中见到的cd电感的规格一般区分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。在电路中主要起滤波和振荡作用,但是缺点是不能在大电流的工作环境下应用。因为常规CD类贴片电感应用的环境温度受限于高温时饱和磁通密度下降,故对于工作热稳定性较差。而一体成型电感的饱和电流可以做的比较大,不会在电流增大时快速饱和。一体成型电感取代传统型功率电感时,不一定要选完全相同的感值规格,或者可以有更合适的选择。

一体成型电感磁感应强度b
正是这个电导率,会由于外加磁场而在磁芯内部诱发会产生损耗“涡电流”。在恒定磁通量下,磁芯损耗大致与频率n次方成正比。其中指数n会随磁芯材料以及制造工艺不同而不同。通常的电感制造商会通过磁芯损耗曲线拟合出经验的近似公式。功率电感功率电感电感参数磁感应强度B在正激开关电路中可以由下式表示:Bpk=Eavg/(4×A×N×f)式中Bpk为尖峰交流通流密度(Teslas);Eavg为每半周期平均交流电压;A为磁芯横截面积(平方米);N为线圈匝数;f为频率(赫兹)。一般来讲,磁性材料制造商会评估磁芯的额定电感系数-AL。 二、一体成型电感的电感量的计算? 电感厂家通过AL可以很容易的计算出电感量。L=N2AL其中AL与磁性材料的掺杂度成正比,也与磁芯的横截面积除以磁路长度成正比。磁芯的总损耗等于磁芯的体积乘以Bpk乘以频率,单位为瓦特/立方米。其与制造材料与制造工艺息息相关。磁芯损耗测试设备,测试电感性能的有效方法就是将被测试电感放置在开关电源电路上,然后对此电路的效率进行测量。但是,这种测试方法需要有电路,不易采用。现在,有一种相对简单的测试方法,可以在设计开关电源前对电感的磁芯损耗进行测试(在其设定的开关频点上)。首先,将磁芯串连放置在低损耗电容介质上(比如镀银云母)。然后,用一系列共振模驱动。其中介质的电容值需要与被测电感的开关频率一致。 三、一体成型电感在低功率电源上的应用? 对于低功耗、高效率的开关电源设计,一般的器件资料或者选型表提供的参数是远远不够的。通常的电感都是铁氧体磁芯(非低损耗材料),必将逐步在低功率、高效率的应用中淘汰。一种相对简单的电感损耗测试设备可以在设计的频点测试电感的损耗,对比不同电感的性能。当设计需要选取低损耗电感时,应选取低掺杂度材料来获得低的磁场强度参数-B。并选择低损耗的电感磁芯或考虑采用多芯电线。并且,采用芯片公司推荐的磁性元件,或者向专业的磁材料专家请教,以便能够满足特定的需求。


