








屏蔽贴片电感的优势特征:
贴片电感是用绝缘导线绕制而成的片式电磁感应元件,属于常用的电感元件的一种。贴片电感在电路中通过电流,会产生磁场,磁场的磁通量又会作用于电路上。贴片电感一般分为薄膜片式贴片电感、绕线型贴片电感、叠层型贴片电感。下面新晨阳电子来分析一下贴片电感的类型以及其优缺点。 1、薄膜式贴片电感:在微波频段能够保持高Q值、高稳定性、高精度以及小题解的特点。其内部磁场分布集中,能够确保在贴装后的器件参数变化不大,尤其是在100MHZ以上呈现出非常好的频率特性。 2、绕线型贴片电感:电感量范围较广,电感量精度高,损耗小,允许通过的电流大。尤其是其制作工艺继承性非常强,简单成本低等。不足之处就是体积受到限制,向小型化方面收到限制。陶瓷为芯的绕线电感在非常高的频率下能够保持稳定的电感量和相当高的Q值。 贴片电感,又称为:功率电感,SMD电感,SMT电感,大电流电感。表面贴装高功率电感。它的电感器是用漆包线、纱包线等绝缘导线绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一,贴片电感是电感类中一种类型,具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。 贴片电感厂家生产的贴片电感基本是大同小异,那么如何来区别它们质量的好坏呢,可以先用 表来进行测量电感量,误差是否达到了要求,电感量的比例是多少一般质量差的电感,感量达不到要求,误差也会比较大。当交流电压通过贴片电感的时候,感量的感抗会对电流发生一定的影响,类似于电阻对电流中发生的阻碍作用一样,因此当我们在分析电路时可以利用贴片电感的感抗来进行这一结构的调整。 屏蔽贴片电感的技术是实现了现在电路中电流的储藏能量,电感和电流之间是互相的传递的。现在贴片电感在电路中使用已经是无可厚非了,那么电感特性中重要的技术参数就是跟感量有关系的,电感的耦合阻抗的压力大、电流小,所以贴片电感的使用负荷就相对要低。贴片电感的使用不是没有限制的,大功率的产品不合适使用贴片电感,功率大造成对电感的损耗就大,通过的电流太大,电感承受不住来自大电流的负荷作用,会造成贴片电感短路。

如何区分贴片磁珠电感和电感?
1、电感和贴片磁珠电感都可以用于滤波,但是机理不一样。电感滤波是将电能转化为磁能,磁能将通过两种方式影响电路:一种方式是重新转换回电能,表现为噪声;一种方式是向外部辐射,表现为EMI(电磁干扰)。而磁珠是将电能转换为热能,不会对电路构成二次干扰。 2、从EMC(电磁兼容)的层面说,由于磁珠能将高频噪声转换为热能,因此具有非常好的抗辐射功能,是常用的抗EMI器件,常用于用户接口信号线滤波、单板上高速时钟器件的电源滤波等。 3、电感在低频段滤波性能较好,但在50MHz以上的频段滤波性能较差;贴片磁珠电感利用其电阻成分能充分地利用高频噪声,并将之转换为热能已达到彻底消除高频噪声的目的。 二、贴片磁珠电感的作用: 磁珠电感的作用:主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量。磁珠抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAM等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。磁珠参数规格。 三、贴片磁珠电感和电感的主要区别? 1、贴片磁珠电感和电感做何区分: 电感是储能元件,但是磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAM等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?事实上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且贴片电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,;例如B的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。


