








什么是贴片电感的导体电阻值?
理想贴片电感的导体电阻值r应当为0,电流始终落后于电压90°,电流流过电感器导体的时候电感器不应当发热。但是真实贴片电感的导体是有电阻的,因此真实贴片电感中的电流不再是落后于电压90°,电流流过电感器导体的时候电感器也会发热。这就是电感器存在损耗的原因,或者说这就是造成贴片电感Q值下降的原因之一,而且也是限制电感器能够允许大电流的决定因素。 贴片电感器的导体电阻值r主要指的是构成线圈的导体的直流电阻值。通常情况下,在三种贴片式电感器之中,贴片式薄膜电感器中薄膜导体的直流电阻值大,贴片式绕线电感器中导线的直流电阻值小。在频率非常高的情况下,考虑贴片式电感器的导体电阻r时,还应当考虑导体集肤效应引起的电阻。 所谓集肤效应,就是在频率非常高的情况下,导体中流动的电流在包括导体内部在内的空间里依照安培右手定则形成磁场,这个磁场反过来又会依照法拉左手定则对导体中的荷电粒子产生作用,使得荷电粒子不再是均匀地分布在导体的横截面上,而是集中在了靠近导体表皮的地方,也就是电流集中在了导体的“皮肤”部分。于是将这种现象称为集肤效应或者趋肤效应,日本称之为表皮效应。随着频率的升高,电流深入“皮肤”的深度越来越浅,这个深度称为集肤深度,其结果使得导体的高频电阻明显地大于导体的直流电阻。

使用ntc来限制浪涌电流
如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。 当电源电路通电时,外部电源的能量首先传输到输入滤波电容器。如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。因此,在电路设计中,需要考虑如何限制浪涌电流。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。 为什么使用NTC来限制浪涌电流?NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻,其电阻随温度的升高呈指数下降。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。当电源电路通电时,可视为对滤波器充电的过程。浪涌电流可通过将电压除以滤波电容器的等效串联电阻来估算,电流越大,对外围电路的破坏力越大。为了解决这个问题,简单的方法是添加一个NTC热敏电阻(下图1中的z1)以减小浪涌电流。此时,通电瞬间的浪涌电阻相当于电压除以NTC热敏电阻和滤波电容器的等效串联电阻之和例如,在25℃下使用10Ω的NTC热敏电阻,假设滤波电容器的等效串联电阻为1Ω,浪涌电流就会减小电流将减少到十分之一左右。可以看出,NTC热敏电阻的电阻越高,限制浪涌电流的效果越好。 当然,NTC热敏电阻的电阻不是越大越好。电阻越大,功耗越大。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。


