








贴片电感应用在什么场合?需要注意什么?
结构组成 贴片电感是一种常用的电子元器件。当电流经过导线时,导线的四周会产生一定的电磁场,并在处于这个电磁场中的导线产生感应电动势——自感电动势,我们将这个作用称为电磁感应。为了增强电磁感应,人们常将绝缘的导线绕成一定圈数的线圈,我们将这个线圈称为电感线圈或电感器,简称为电感。 贴片电感应用场合 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。 贴片电感感抗 贴片电感的感抗XL,感抗XL在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件的分类品质因数Q等参数密切相关,在分析电路中也经常需要用到,故这里专门作些介绍。前已述及,由于电感线圈的自感电势总是阻止线圈中电流变化,故线圈对交流电有阻力作用,阻力大小就用感抗XL来表示。不难看出,线圈通过低频电流时XL小。通过直流电时XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。通过高频电流时XL大,若L也大,则近似开路。线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。 注意事项 1、电感使用的场合潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。 2、电感的频率特性 在低频时,贴片电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。 3、电感设计要承受的大电流,及相应的发热情况。 4、使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的l值,对应材料的使用范围。 5、注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出适合的线经。

贴片电感发热问题与电流的关系:
贴片电感发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,贴片电感的电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。 1、线经太细,这会导致贴片电感的电阻很大,在电流的有效值一定的情况下,电杆发热就很正常了2、贴片电感两端有振荡较大的电压. 3、贴片电感饱和,这种发热也很普遍.把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长.正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热检查滤波电容,还有电容失效会造成贴片电感过热变色。 二、贴片电感电流的计算公式: 贴片电感是导线内通过交流电流时,会在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。贴片电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是贴片电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。根据贴片电感感抗XL=2πfL知,贴片电感L越大,频率f越高,感抗就越大。该贴片电感器两端电压的大小与贴片电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t成正比,这关系也可用下式表示:U=L(△i/△t)贴片电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:WL=1/2Li2。 可见,电感线圈贴片电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。 贴片功率电感在一般电路中具有阻断交流电流,使直流电流在电路中顺利通过的特点。电感以通直流阻交流为特征,频率越高,线圈的阻抗越大。电感器经常与电路中的电容器一起工作。电感线圈具有防止交流电路电流变化的特性。 3、贴片电感的自感应 在低频率下,贴片电感器通常具有电感特性,其只能存储能量并对高频进行滤波,但在高频下,其阻抗特性是明显的。存在能量耗散和热损失等现象。不同的贴片电感的高频特性各有不同。 三、贴片电感的功能: 通直流阻交流,滤波或与电容器、电阻器等形成谐振电路。调谐和频率选择电感的功能:电感线圈和电容器可以并联形成LC调谐电路。电路中的任何电流流经贴片电感都会产生磁场,磁场的磁通作用于电路上。 四、贴片电感在电路中的变化: 当通过贴片电感的电流改变时,在贴片电感中产生的直流电压电势将阻止电流改变。当通过电感线圈的电流增加时,由电感线圈产生的自感电动势与通过电感线圈的电流减少时的电流方向相同,这防止了电流减少,并且释放了储存的能量,以便补偿电流的减少。相反地,电流方向阻止了电流的增加,同时将部分电能转换为电感中存储的磁场能量。因此,电感滤波后,不仅负载电流和电压的波动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角也增大。


