








贴片高频绕线电感和多层电感的区别?
高频贴片电感和功率贴片电感在电路中不同的用途:功率电感用在电源上,高频电感用在电源滤波上。 电感量和封装尺寸:贴片功率电感一般采用绕线方式,因为通过电流能力要求比较高,封装尺寸相对高频电感较大一下。 功率电感都是绕线电感,并且带磁芯及屏蔽,感量从2.2至100UH,电流是A级,而普通的绕线电感感量从几十nH至1mH都有。电流相对要小些,一般是毫安数量级,用于小信号滤波,低频振荡等。 高频电感与功率电感、绕线电感都有一个规律。感量越大,额定电流越小。 二、贴片高频绕线电感和多层绕线电感的区别? 1、绕线电感的特征: 关于绕线电感的特点是电感量范围广,电感的损耗小(Q值高),并且电感精度特别高,容许的电流量比较大,有着制作工艺继承性强,成本低、简单等等特点。不足之处是进一步小型化受到制约,总体来说的话还是比较好的。 1、贴片高频电感的特征: 2、贴片高频绕线电感的特点: 说到贴片电感,它具有良好的磁屏蔽性、机械强度高,烧结性好同时尺寸方面也能进一步小型化,特别有利于电路的小型化设计,因为使用起来特别方便,这也是贴片电感的一种特点。在闭合的磁路使之也不会干扰周围元器件,同时也避免被周围元器件影响,有利于元器件高密度安装,这是因为贴片电感的屏蔽作用。叠层化结构可靠性高、耐热好、形状规整、可焊性好。不足之处是成本较高。

保沃电感讲解设计磁环电感需要考虑的因素?
设计磁环电感所需的基本参数是输入电流、阻抗和频率。输入电流决定绕组导体尺寸。计算线径时,一般采用每平方厘米四百安培的计算值,但是根据电感器可接受的温升,也可能采用其他计算值。几乎在所以情况下都采用单股导线,因为它不但便宜,而其因高频肌肤效应产生的铜损有助于减弱噪声。 电感器的阻抗通常取给定频率下的小值。此阻抗与线路阻抗串联,可实现期望的噪声衰减。可惜线路阻抗大多未知,所以设计人员经常要使用50Ω线路阻抗稳定网络(LISN)测试滤波器。这已经成为测试滤波器性能的标准方法,但是其结果可能和实际真正的一介=阶滤波器在超出转折频率时可使衰减在每个倍频上增加-6dB。转折频率一般较低,足以使感抗成为阻抗的主要部分,所以可用下式计算电感:Ls=Xs/2πf。 1、选定磁芯: 根据需要的电感量L,和通过电感的大电流I,算出LI2,利用对角曲线和垂直于X轴的直线的交点,找到合适的型号.比如L=1mH,I=1A.则LI2=1,从曲线上看并无合适的型号,那么往大点取,可以取90u范围中的77314. 2、了解电感后,剩下的设计工作就是选择磁芯和材料,以及计算匝数: 设计时一步常常是选择磁芯尺寸,如果对设计有尺寸要求,那么只要能保证磁芯经绕制后仍能满足这些要求,就应选择可满足的大尺寸磁芯。如果没有尺寸限制,可以随意选择磁芯尺寸。 3、计算磁芯上要求绕制的大匝数: 通常都是单层,个绕制在磁芯一端,互相隔离。有时也使用双层和叠绕绕组,但是这两种绕组会使绕组的分布电容增大,从而降低电感器的高频性能。 因为线径已经由线路电流确定,所以根据磁芯内半径减去导线半径所得的值,可计算出内周长。每个绕组所占内周的长度除以导线直径加上绝缘厚度所得的值,就可以计算出大匝数。计算出大匝数后,下一步是选择材料,以及确定电感。选择材料是考虑许多因素,例如工作温度、频率范围和成本。但首先要验证所选磁芯尺寸,其他因素可售后考虑。所以选择合适磁导率的材料,然后计算电感。 4、核算磁环电感电感量: 对于磁环构成的电感,有一个特点就是磁环电感的磁导率会随着直流励磁强度明显下降.也就是一个已经设计好的电感,其电感量会随着通过电感的电流增大而减小. 那么核对上面的曲线,发现当通过1A电流时候,也就是大励磁的时候,此时u为初始u值得70%,也就是此时实际电感为0.7mH.对于koolmu,大励磁下u值在初始u值得的0.5~0.8的范围内都是比较合理的。 5、决定磁环电感线径: 当然这个根据电流来决定,而电流密度的选择和散热环境有很大关系。


