| 产品名称: | 常用电感贴片-揭阳贴片电感-保沃电子 |
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| 更新日期: | 2021年05月29日,有效期:180天 |
| 关键字: | 贴片电容电感设计 贴片屏蔽功率电感厂商 绕线高频贴片电感 贴片功率电感封装供应 贴片功率电感器 磁珠贴片电感厂家 |
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一体成型电感是如何设计的?
目前常规的一体成型电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。超高效率Buck电路的电感选择问题。典型应用实例就是小体积电池长时间供电设备。在这种电路中,让工程师感到棘手的问题主要是电池容量(成本与体积)与Buck电路体积、效率之间的矛盾。为了减小开关电源的体积,选择尽可能高的开关频率。但是开关损耗以及输出电感的损耗会随着开关频率的提高而增大,而且很有可能成为影响效率的主要因素,正是这些矛盾大大提高了电路设计的难度。 Buck电路的电感要求:对工程师而言,铁磁性元件(电感)可能是早接触的非线性器件。但是根据制造商提供的数据,很难预测电感在高频时的损耗。因为制造商通常只提供诸如开路电感、工作电流、饱和电流、直流电阻以及自激频率等参数。对于大部分开关电源设计来说,这些参数已经足够了,并且根据这些参数选择合适的电感也非常容易。但是,对于超低电流、超高频率开关电源来说,电感磁芯的非线性参数对频率非常敏感,其次,频率也决定了电感线圈损耗。 贴片一体成型电感对于普通开关电源,相对于直流I2R损耗来说,磁芯损耗几乎可以忽略不计。所以通常情况下,除了“自激频率“这个与频率有关的参数外,电感几乎没有其他与频率相关的参数。但是,对于超低功率、超高频率系统(电池供电设备),这些高频损耗(磁芯损耗和电感线圈损耗)通常会远远大于直流损耗。磁性方向近似的邻近磁针会互相影响,从而形成“联盟”。 虽然这些磁针由粘合材料包裹,物理上彼此独立,但它们之间的磁场是相互关联的。我们称这些“联盟”为“单元”。而单元的边界就是内部“联盟”与外部磁针的分割面。在单元的边界外的磁针比较难与边界内的“联盟”联合。我们称这些边界为“单元壁”,这个模型常用来解释磁芯的许多基本参数。在对磁芯施加磁场时(对线圈施加电流),方向不同的单元相互之间相关联。当足够强的电流形成外加磁场时,那些靠近线圈的单元所处的磁场更强,会首先形成联合(更大的单元)。而此时处在深一层的单元还未受到磁场的影响。联合起来的单元与未受到影响的单元之间的单元壁会在磁场的作用下,持续向磁芯中心移动。

贴片功率电感计中如何选择额定电流?
HeatingCurrent是评估的电感的热效应,如果超过这个参数使用的话,会导致贴片功率电感过热。 SaturationCurrent,是以电感值的下降程度为指标的额定电流,在开关电源中,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。 因此在实际的使用中,通俗来说,一般选择两个电流值里面比较小的那个作为设计限值。比如下面中的4个PE电感的Irated,均取的HeatingCurrent和SaturationCurrent其中的相对小的那个作为额定电流。(注意PA1513.321这个器件,为什么Irated不是4 注意Pulse的SaturationCurrent定义为20%的电感值下降,41A的时候只有10%的电感值下降。)二、贴片功率电感中规格尺寸额定电流选用技巧? 贴片电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的贴片电感值、额定饱和电流、额定电流、电感线圈的直流阻抗、交流阻抗以及Q因子。根据应用情况的区别,电感类型的选择――屏蔽式或非屏蔽式――也是很重要的。 与电容中的直流偏置相似,厂商A的2.2μH电感可能与厂商B的完全不同。在相关的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,必须向厂商索要。贴片电感在这条曲线上可以查到额定饱和电流。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.他们可能之给出了温度高于环境温度40℃时的直流电流。 当开关频率超过2MHz时,必须特别关注贴片电感的交流流失。规格说明书中列出比较的不同厂家的电感的ISAT和DCR在关闭频率下可能有极为迥异的交流阻抗,导致轻负载下明显的效率差异。


