








电感元件的特点
稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准径向引入电感、轴向引入电感和片式电感的区别仅仅在于封装的不同。电感器结构由缠绕在电介质材料上的线圈、空心线圈和铁磁性材料组成。在电力应用中,当用作扼流圈时,电感的主要参数是直流电阻、额定电流和低Q值。当用作滤波器时,需要宽频带特性,因此不需要电感的高Q特性。低DCR可以保证小的电压降。DCR是指没有交流信号的元件的直流电阻。 稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准径向引入电感、轴向引入电感和片式电感的区别仅仅在于封装的不同。电感器结构由缠绕在电介质材料(通常是氧化铝陶瓷材料)上的线圈、空心线圈和铁磁性材料组成。在电力应用中,当用作扼流圈时,电感的主要参数是直流电阻(DCR)、额定电流和低Q值。当用作滤波器时,需要宽频带特性,因此不需要电感的高Q特性。低DCR可以保证小的电压降。DCR是指没有交流信号的元件的直流电阻。 芯片磁珠的主要功能是消除传输线结构(PCB)中存在的射频噪声。射频能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波分量。直流分量是需要的有用信号,而射频能量则是无用的电磁干扰在线路上的传输和辐射(EMI)。为了消除这种不必要的信号能量,芯片珠充当高频电阻(衰减器),允许直流信号通过并过滤掉交流信号。高频信号一般在30MHz以上,而低频信号也受磁珠的影响,磁珠由软磁铁氧体材料组成,形成一个体积电阻率高的整体结构。涡流损耗与铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗与信号频率的平方成正比。 使用芯片磁珠的优点:小型化和轻量化。它在射频噪声的频率范围内具有高阻抗,消除了传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构能更好地消除信号的串联绕组。优良的磁屏蔽结构。减小直流电阻,避免有用信号过度衰减。

片式电感与片式磁珠的区别
为了使电路谐振,电路中必须同时存在电容和电感。寄生电容存在于电感两端,它的产生是因为器件两电极之间的铁氧体相当于电容性介质。窄电感偏置确保谐振频率偏差尽可能小。稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。 片式电感在电子设备的PCB电路中使用了大量的电感元件和EMI滤波元件,这些元件包括片式电感和片式磁珠。下面介绍这两种器件的特性,分析它们的常见应用和特殊应用。表面贴装元件的优点在于封装尺寸小,能够满足实际空间的要求。通孔连接器和表面贴装器件除了阻抗值不同,载流量等物理特性相似外,其他性能特性基本相同。"当需要片式电感器时,要求电感器实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流圈电抗。谐振电路包括谐振产生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形产生电路等,谐振电路还包括高Q带通滤波电路。为了使电路谐振,电路中必须同时存在电容和电感。寄生电容存在于电感两端,它的产生是因为器件两电极之间的铁氧体相当于电容性介质。在谐振电路中,电感必须Q高,电感偏差窄,温度系数稳定,才能满足谐振电路窄带,低频温漂的要求。高Q电路具有尖锐的共振峰。窄电感偏置确保谐振频率偏差尽可能小。稳定的温度系数保证了谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感,轴向引出电感和片式电感的区别仅在于封装的不同。


