








贴片功率电感故障现象:
贴片功率电感的主要故障时线圈烧成开路或因线圈的导线太细而在引脚处断线。当不同电路中的贴片功率电感出现线圈开路故障后;会表现为不同的故障现象;主要有下列几种情况: 1、在电源电路中的线圈容易出现因电流太大烧断的故障;可能是滤波贴片功率电感先发热;严重时烧成开路;此时电源的电压输出电路将开路;故障表现为无直流电压输出。 2、其他小信号电路中的线圈开路之后;一般表现为无信号输出。 3、一些微调线圈还会出现磁芯松动引起电感量改变;使线圈所在电路不能正常工作;表现为对信号的损耗增大或根本就无信号输出。 4、线圈受潮后;电感线圈的Q值下降;对信号的损耗增大。 二、贴片功率电感故障检测方法: 由于电感是无极性器件检测方法极其简单;使用万用表;归零后调整欧姆档;将红黑表笔分别夹住贴片功率电感的PIN脚两端;由于贴片电感的直流电阻很小;所以在路测量和脱开后的测量结果都是相当准确的;如果测量的结果是阻值为无穷大;说明贴片功率电感已开路;通常情况下;贴片功率电感的电阻值只有几欧或几十欧。 三、贴片功率电感的修理方法: 关于贴片功率电感的修理方法主要说明以下几点: 1、如果测量线圈已经开路; 此时直观检查贴片功率电感的外表有无烧焦的痕迹;当发现有烧焦或变形的迹象;不必对贴片功率电感进行下一步检查;直接更换。 2、外观检查贴片功率电感无异常现象时; 查看线圈的引脚焊点处是否存在断线现象;对于能够拆下外壳的贴片功率电感;拆下外壳后进行检查;引线断时可以重新焊上;有时;这种引脚线较细且有绝缘漆;很难焊好;必须格外小心;不能再将引脚焊断;此时;先刮去引线上的绝缘漆;并在刮去漆的导线头上搪上焊锡;然后去焊引线头;焊点要小;不能虚焊或假焊现象;小心不要去碰伤其他引线上的绝缘漆。 3、对于磁芯碎了的贴片功率电感; 可以从相同的旧贴片功率电感上拆一个磁芯换上;对于磁芯松动的贴片功率电感;可以用一根新橡皮换上。 4、贴片功率电感损坏后; 一般应尽力修复;因为贴片电感的配件并不多;对于电源电路中的贴片功率电感;主要考虑新贴片功率电感的大工作电流应小于原贴片功率电感的工作电流;大些是可以的;另外;电感量大些可以;小了则会影响滤波效果。对于电路中的贴片功率电感的电感量要求比较严格;应用同型号;同规格的更换。

贴片叠层电感在元器件领域的发展趋势?
移动电话、相机、笔记本电脑的磁盘驱动器以及便携式音频播放器只是少数还在使用的传统电子元件,现在需要更多的是功率电感器。将日益复杂的电路整合到更加狭小的电路板空间中的巨大的市场压力导致了性能更佳的、 竞争力的、更为精巧的终端元件的需求增大。电路板上的大功率转化终端元件的广泛应用也导致了高效率直流转换器和更精细的贴片叠层电感器需求的增加。为了适应这一挑战,元件制造商都花重金在材料与制作上发展、生产和改善绕线和多层片式电感器,用具有相等或更好的性能的但也更加精细的设计来迎合市场的需要。 1、精细贴片叠层电感器 在便携式电子产品的电源供应器设计当中,面临的大挑战是,既要提高电源供应器的工作效率还要减小它的尺寸,也就是说要设计在电力供应设计中使用小的电感器。解决此难题的办法之一是,提高DC/DC转换器的开关频率,这是影响低电感和小尺寸元件的关键。由负荷波动引起的瞬态响应较低的电感值是抵消了更好的。在这种情况下,伴随着负载波动所引起的更快的瞬态响应,低电感值因高频率而偏移。 但是,有得必有失,贴片叠层电感提高开关频率的同时也增加了开关损耗,这同样会导致工作效率的降低。由于其他重要电路设计之间相互作用会影响器件性能这一特点,所以仅仅靠增加开关频率并非易事。 近期,开关频率一直保持在500kHz左右而电感在4.7~10μH,这些因素包括提供更好的电路设计,改进材料,完善制造技术,都能让开关频率保持在1MHz以下。然而,内部电路的进一步细化使得开关频率已经高达3MHz,但同时电感值也低于了2.0H。据推算,6~8MHz的开关频率以及低于1H的电感值并不常见,这就导致了电感器小型化的戏剧性。 2、较高的开关频率 1-A级电感器的发展趋势是小包装,低电感和更快的开关频率。例如拥有300kHz开关频率但面积只有16或36mm2的电感器将被广泛使用。使用一个9mm2大小的电感器能将开关频率提高为1.5MHz,这表明在增加开关频率的同时也在相应地减小尺寸。未来要提供更精细电感器的关键在于部件制造商是否有能力通过在电路设计、材料和制造等方面的不断进步来降低电感和提高开关频率。


