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产品名称: 贴片电感1206-保沃电子元器件-湛江贴片电感
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更新日期: 2021年05月22日,有效期:180天
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有的工字电感为什么要使用多股线绕制?

工字电感在制作工字电感的时候有时候会采用多股线绕制,如直径0.15的漆包线20股绞在一起,0.2的丝包线20股绞在一起等等,采用多股线的工艺通常不能上自动机绕线,需要手工绕制,有人可能会问,人工绕线效率远远低于自动机绕线,为什么要采用多股线绕制呢?采用直径和多股线相当的大线径单线绕制,电气特性相当。效率更高,这样不是更合理吗? 采用多股线绕制电感,主要原因是: 1,采用直径相当的单线绕制,线径过大,绕制困难;2,受工字电感槽宽尺寸限制,线径过粗,单线绕制,无法绕满预定的圈数;3,从应用角度分析:使用多股线可以降低集肤效应,电流流过电感时,离电感表面越远,则电感内部的电流越小,电感内部的电流往往会分几种方向分布。与电流方向垂直的方向做横切面,那么靠近电感磁芯部分电流强度基本等于零,越远离磁芯则电流越强。只在电感边缘的部分会有电流。直观的讲就是电流基本集中在电感表面,称之为集肤效应。产生这种效应的原因主要是变化的电磁场在电感内部产生了涡旋电场,与原来的电流相互抵消。所以,在一定体积的空间内,所用的铜线越多,那么铜线横截面积就越大,横截面积大电流就越大,电感材质的利用率就越高,铜线发热或者信号衰减就会减小。采用多股铜线并联绕制可减低集肤效应,使电流产生的磁场均匀分布,形象的讲就是给电流提供更宽广的通过的面积。经过试验对比,相同型号尺寸的工字电感,采用单线绕制的发热量比采用多股线绕制的发热量高很多。虽然多股线在应用中性能好于单线,但是多股线线径越小,越容易分叉,绕制的难度越大,一般也只能手工绕制。 4,采用多股线绕制,线圈之间空隙小,分层均匀。

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)。

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