








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。

贴片功率电感在电路中两大作用?
一、贴片功率电感的种类有哪几种? 功率电感其实是一个笼统的名词,包括贴片功率电感和插件功率电感。 功率电感一般是指电气工程中用的,能承受大功率的电感器,如大型电机(AC)降压起动用的电感器(也叫电抗器)。 一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安等较高电流。 总而言之功率电感是指在电子线路中能能承受较大功率之电感电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。属于常用元件。 二、贴片功率电感在电路中的作用? 通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。 1、贴片功率电感 调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗小,电流量大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。 磁环电感的作用:磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。在图中,上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。可见电感的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。 在贴片功率电感的作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地高频于扰信号,而且成本低廉。 2、筛选信号、消音、稳电流作用 贴片功率电感的作用还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及电磁波干扰等重要的作用。


