








电感封装一般包括贴片电感和插件电感?
1、功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示。 贴片电感封装用椭柱型表示方法如5.8(5.2)×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感。 插件用圆柱型表示方法如φ6×8就表示直径为6mm高为8mm的电感。 只是它们的骨架一般要通用,要不就要定造。 2、普通线性电感、色环电感与电阻电容的封装都有着一样的表示。 贴片用尺寸表示如0603、0402、1005、1206等。 插件用功率表示如1/8W、1/4W、1/2W、1W等。 3、至于二极管插件一般是DO-41;贴片封装就多SOD-214、LL-34。 4、三极管插件一般是To92;贴片封装常见的有SOT-23、SOT-223等不能尽说,由于自动化封装变得多种多样。 贴片电感厂家一般说来,要用专业仪表才能准确检测电感线圈的电感量L和品质因数Q。 在实际工作中,如果没有专用仪表,可以只进行线圈的通断检查和判断Q值的大小。 利用模拟万用表或数字万用表的电阻挡,可以完成对电感线圈的通断检查。 二、贴片电感封装如何判断情况和检测Q值大小? (1)电感量相同的电感线圈,直流电阻较小的Q值较大,换句话说,所用漆包线直径较粗的Q值较大;(2)采用多股线绕制的电感器,导线的股数愈多,Q值愈高;(3)线圈骨架或铁芯所用材料的损耗愈小,Q值愈高。 例如:用高硅硅钢片比普通钢片制造的铁芯,Q值高;线圈的分布电容和漏磁愈小。 Q值愈高;蜂房式绕法的线圈,其Q值比无磁芯的高;磁芯的损耗愈小。 Q值愈高。否者,Q值降低。例如屏蔽罩或金属构件离线圈愈近,则Q值降低愈大。 遇到高频电感线圈时,感量L的检测更加麻烦,一般就不进行检测,而是装入实际电路中,观察使用效果(或动态波形)再调整电感量大小。

贴片电感选择原则
为便携式电源应用选择电感,需要考虑的重要的三点是:尺寸大小、尺寸大小,三还是尺寸大小。移动电话的电路板面积十分紧俏珍贵,随着MP3播放器、电视和视频等各种功能被增加到电话中时,尤其如此。功能增加也将增加电池的电流消耗量。因此,以前一直由线性调节器供电或直接连接到电池上的模块需要效率更高的解决方案。实现更高效率解决方案的一步是采用磁性降压转换器。正如其名称所暗示的,这时需要一个电感。 贴片电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的电感值、线圈的直流阻抗(DCR)、额定饱和电流、额定rms电流、交流阻抗(ESR)以及Q因子。根据应用的不同,电感类型的选择――屏蔽式或非屏蔽式――也是很重要的。 类似于电容中的直流偏置,厂商A的2.2μH电感可能与厂商B的完全不同。在相关温度范围内电感值与直流电流的关系是一条非常重要的曲线,必需向厂商索取。在这条曲线上可以查到额定饱和电流(ISAT)。ISAT一般定义为电感值降量为额定值的30[[%]]时的直流电流。某些电感生产商没有规定ISAT。他们可能只给出了温度高于环境温度40℃时的直流电流。


