








保沃贴片电阻特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常规系列的精度为5%,1%。阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。标准阻值有E24,E96系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。

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(1)依工作频率选择导线,可有效提高Q值 低频电感常用漆包线等带绝缘的导线绕制。 工作频率高于几万赫,而低于2MHz的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。 工作频率2MHz以上的高频电感,选用线径0.3mm-1.5mm的单股绝缘线能较好减少损耗。电感线圈采用间绕的,采用镀银铜线绕制,能够增加导线导电系数,即减少电感直流电阻,从而达到提高电感Q值的目的。 保证高频电感Q值不宜用多线并绕的方式,主要是多股并绕的线圈绝缘介质在高频时将引起额外的损耗,提高Q值的效果不及单股粗导线。 (2)优质的线圈骨架,可提高电感Q值 普通线圈骨架在高频工作环境,如短波波段,介质损耗会明显增加,所以高频电感宜选用高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等高频介质材料作为骨架,并采用间绕法绕制,对于提高电感Q值会比较有利。 (3)电感线圈尺寸来提高Q值 不同的电感线圈尺寸,损耗也有所不同,我们可以通过减少线圈损耗的方式来提高电感Q值。 根据工程师实际经验发现: 如果电感绕组为(φ20mm-30mm)单层线圈,绕组长度L与外径D的比值L/D=0.7时,其损耗小;外径一定的多层线圈L/D=0.2-0.5,用t/=0.25-0.1时,其损耗小。 绕组厚度t、绕组长度L和外径D之间满足3t+2L=D的情况下,损耗也小。 采用屏蔽罩的线圈,其L/D=0.8-1.2时佳。 因此,对于那些安装空间比较充裕的项目,我们完全可以通过合理的电感线圈尺寸来提高电感Q值。 (4)选定合理屏蔽罩的直径 屏蔽电感增加了电感EMC性能,但是同时也使Q值降低,所以当电感必须使用屏蔽罩的时候,在保证电感性能前提下,要提高屏蔽电感Q值,必须选定合理屏蔽罩的直径尺寸。 当屏蔽罩直径Ds与线圈直径D之比满足如下数值即Ds/D=1.6-2.5时,Q值降低不大于10%。 (5)更换磁芯来提高电感Q值 通过磁芯和导线的合理组合,使磁芯损耗和线圈损耗小,有利Q值的提高,同时还能减小线圈的体积。 (6)可以减少线圈损耗来提高Q值。 通常,电感线圈直径大的,线圈损耗小,Q值就高。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。 (7)通过减小分布电容来提高Q值 电感线圈的分布电容也是损耗的一种,也是造成电感Q值降低的原因之一。如果我们采用无骨架方式绕制线圈,或者绕制在凸筋式骨架上的线圈,能减小分布电容15%-20%;分段绕法能减小多层线圈的分布电容的1/3~l/2。对于多层线圈来说,直径D越小,绕组长度L越小或绕组厚度t越大,则分布电容越小。 所以我们可以通过以上经验来减小分布电容,从而提高电感Q值。 如果条件允许可以,无须对电感线圈进行漫渍和封涂,可以提高电感Q值。因为经过漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将增大20%-30%。

一体成型电感能在市场中占据优势,足其说明价值已远远超于传统电感,虽不能说完全能够替代其它电感。当客户能够使用一体成型电感替代的情况,建议选择价值更高的一体成型电感。 1.选用低感量大电流时,首先考虑一体成型电感有个重要因素就是发热的问题。普通铁氧体电感因为导磁率不高,因此电流也不宜做的过大。锰锌导磁率较大,在通过较高电流时,发热会比较严重,用铁粉压铸的一体成型电感中的大电流正好解决了这个问题,虽然是全封闭结构,但铁粉却有了很好的导热性能,加上扁体铜线能有很高电流,广泛运用到电脑主板和显卡中。 2.一体成型电感是压铸而成的,全封闭结构,磁屏蔽效果好,可有效降低电磁干扰,磁芯与线圈紧密,可避免发生噪音。 3.一体成型电感采用机械自动化生产,产品品质、生产效益都要比传统电感更加要好,同时造价也相对稳定。 4.一体成型电感以小体积、大功率、大电流、低阻抗著称。 5.一体成型电感具有更高的感值和较高Q值。 所以,想要电子产品内部的零件要非常稳定,又要非常耐用,而且体积小时, 一体成型电感就对了。 3,。电感的频率特性 在低频时,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。 铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,它可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要呈电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由它的电阻特性决定的。 4.扼流线圈产品介绍 扼流线圈(也称阻流线圈、阻流电感器)是一种阻碍交流电流通过的电感线圈,如图所示。根据频率高低分为高频阻流线圈和低频阻流线圈。扼流圈的磁芯材料可以是空气、铁氧体、硅钢片等。 扼流圈斯阻止交流分量、让直流分量通过的电感元件,当直流成分一起加在扼流圈上时,其芯体材料的磁特性(即直流偏磁特性)是很重要的。扼流圈的电感值应保证直流分量通过是磁芯材料不能饱和,对交流分量通过要有足够大阻力。


