








电感元件的特点
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。标准径向引入电感、轴向引入电感和片式电感的区别仅仅在于封装的不同。电感器结构由缠绕在电介质材料上的线圈、空心线圈和铁磁性材料组成。在电力应用中,当用作扼流圈时,电感的主要参数是直流电阻、额定电流和低Q值。当用作滤波器时,需要宽频带特性,因此不需要电感的高Q特性。低DCR可以保证小的电压降。DCR是指没有交流信号的元件的直流电阻。 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。标准径向引入电感、轴向引入电感和片式电感的区别仅仅在于封装的不同。电感器结构由缠绕在电介质材料(通常是氧化铝陶瓷材料)上的线圈、空心线圈和铁磁性材料组成。在电力应用中,当用作扼流圈时,电感的主要参数是直流电阻(DCR)、额定电流和低Q值。当用作滤波器时,需要宽频带特性,因此不需要电感的高Q特性。低DCR可以保证小的电压降。DCR是指没有交流信号的元件的直流电阻。 芯片磁珠的主要功能是消除传输线结构(PCB)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波分量。直流分量是需要的有用信号,而射频能量则是无用的电磁干扰在线路上的传输和辐射(EMI)。为了消除这种不必要的信号能量,芯片珠充当高频电阻(衰减器),允许直流信号通过并过滤掉交流信号。高频信号一般在30MHz以上,而低频信号也受磁珠的影响,磁珠由软磁铁氧体材料组成,形成一个体积电阻率高的整体结构。涡流损耗与铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。 使用芯片磁珠的优点:小型化和轻量化。它在射频噪声的频率范围内具有高阻抗,消除了传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构能更好地消除信号的串联绕组。优良的磁屏蔽结构。减小直流电阻,避免有用信号过度衰减。

片式共模电感与差模电感的差异
电源线是设备电磁干扰传输路径中重要的介质,因为电源线的长度足以构成射频信号的无源天线。此外,各种设备在电网上、下和运行中形成的乱象在电网中肆意蔓延。上述干扰威胁着电网中敏感设备的可靠运行。电力线射频信号传输有两种方式,是普通模型,出现在一号线接地和中心线接地的两条路径上;另是差分模型,在一号线中性线上传播。因此,从片式电感器的使用来看,片式共模电感器是常用的。 电源线是设备电磁干扰传输路径中重要的介质,因为电源线的长度(包括设备的电源线和电力传输架空线的延长线)足以构成射频信号的无源天线。此外,各种设备在电网上、下和运行中形成的乱象在电网中肆意蔓延。上述干扰威胁着电网中敏感设备的可靠运行。电力线射频信号传输有两种方式,是普通模型,出现在一号线接地和中心线接地的两条路径上;另是差分模型,在一号线中性线上传播。 在电源线上插入电源线滤波器,抑制射频信号的传输。 在电力线滤波器的设计中,采用共模电感代替差模电感。共模电感的两个线圈绕在同一铁心上(同一端在线圈的同一侧)。这种绕线方式可以抵消差模电流(包括电源电流)产生的磁通量,不会产生磁路饱和;而对于共模电流,它反映了较大的电感,达到了很大的滤波效果。 需要指出的是,共模电感的两个线圈的绕组不能完全对称。因此,共模电感仍有一定程度的残余差模电感,在一定程度上可以抑制差模干扰。 从这个角度来看,共模抑制是信号线和电力线常用的方法。因此,从片式电感器的使用来看,片式共模电感器是常用的。另外,EMC厂商提供的电感器也是芯片共模电感器。


