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产品名称: 保沃电子元器件经销商-功率调节电感-中山功率电感
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更新日期: 2021年05月29日,有效期:180天
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磁芯电感和空芯电感的差异

如果我们想进一步提高抑制频率,那么我们后选择的电感线圈必须是它的小限值,只有1圈或更短。磁珠,即穿铁心电感,是一个匝数小于1圈的电感线圈。然而,磁芯电感的分布电容是单环电感线圈的几倍到几十倍,因此磁芯电感的工作频率高于单环电感线圈的工作频率。因此,磁珠也存在截止频率问题。所谓的截止频率是将磁珠的有效磁导降低到接近1的工作频率。 如果我们想进一步提高抑制频率,那么我们后选择的电感线圈必须是它的小限值,只有1圈或更短。磁珠,即穿铁心电感,是一个匝数小于1圈的电感线圈。然而,磁芯电感的分布电容是单环电感线圈的几倍到几十倍,因此磁芯电感的工作频率高于单环电感线圈的工作频率。 磁芯电感的电感一般相对较小,大约在几个和几十个微米之间,电感与磁芯中导体的大小、长度以及磁珠的截面面积有关,但与磁珠的电感关系大的磁珠的相对磁导也是计算出来的。在计算通过磁芯的电感时,首先要计算一个圆形截面的直导体的电感,然后再用磁珠的相对磁导率乘以磁珠的相对磁导率。 此外,当磁芯感应器的工作频率很高时,磁珠中也会有涡流,这相当于磁芯电感的磁导率下降。此时,我们通常使用有效磁导。有效磁导是磁珠在一定工作频率下的相对电导率。然而,由于磁珠的工作频率仅在一定范围内,所以在实际应用中经常使用平均磁导。 在低频时,一般磁珠的相对电导率很大(超过100),但在高频下,有效磁导仅为相对电导率的1/10。因此,磁珠也存在截止频率问题。所谓的截止频率是将磁珠的有效磁导降低到接近1的工作频率。此时,磁珠失去了电感的功能。

线路电感的功能和q值

根据线路电感的功能,主要有波形发生器和阻流电抗器两种应用。其中波形生成的应用包括谐振电路、振荡电路、时钟电路和脉冲电路。高Q值使电路具有尖锐的谐振峰值,窄电感偏差保证了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。阻流电抗器采用电感作为阻流圈,广泛应用于电源电路中。此时,电感的主要参数为额定电流、低直流电阻和低Q值。 根据线路电感的功能,主要有波形发生器和阻流电抗器两种应用。其中波形生成的应用包括谐振电路、振荡电路、时钟电路和脉冲电路。在这种电路中,电感必须具有高Q、小电感偏差和稳定的温度系数。高Q值使电路具有尖锐的谐振峰值,窄电感偏差保证了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。 阻流电抗器采用电感作为阻流圈,广泛应用于电源电路中。此时,电感的主要参数为额定电流、低直流电阻和低Q值。 当电感用作阻流电抗器时,通常期望由电感组成的滤波器电路具有广泛的频率抑制特性。因此,电感不需要具有高Q值。低直流电阻可保证额定电流通过电感时的小压降。 这样,同一电感在不同的应用中有不同的性能要求。 芯片电感可分为绕组型和层压型。绕线电感是由绕在软铁氧体芯周围的细线制成的,外层一般用树脂密封。其技术继承性强,但体积有限。 片层电感代替绕组,交替采用铁氧体膏和导体膏进行印刷、堆叠和烧结形成闭合磁路,采用先进的厚膜多层钝化工艺和分层生产工艺,实现超小表面安装。 叠层电感的主要特点是磁屏蔽和低直流电阻。与绕组型相比,电感和允许电流相对较小,但更适合高频应用。

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