








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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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。

功率电感选型注意事项
功率电感选型注意事项,功率电感也称绕线电感,是用绝缘导线例如漆包线、纱包线等绕制而成的电磁感应元件。功率电感具有超强的耐侯性,可以用于电脑主板,单片机,显卡等这些长时间工作的设备上。普通的功率电感只能用做DC-DC模块,滤波电路等,这就导致了很多人对选型的疑惑,今天我们主要为大家介绍功率电感如何选型。 功率电感的注意事项: 1、频率 由于线圈间会有寄生电容,与其电感产生并联谐振,因此会有自振频率(SRF),而SRF与EPC有关,因此EPC越小越好,即可确保电感性的频率范围越广。而SRF需至少为DC-DC变压器切换频率的十倍,例如若切换频率为1.2MHz,则SRF至少需12MHZ。因此功率电感下方要挖空,不要有金属,避免产生额外的EPC,导致电感性的频率范围缩减。 2、电感值 理论上输出电流之大与小值差异,即所谓的涟波,当然希望越小越好,即输出电流越稳定。这样可以有较高的转换效率,以及较低的EMI干扰。同时电感值越大,则涟波越小。但是,若电感值过大,会使负载端的瞬时响应变慢,则输出电流无法实时随着交换周期同步变化,因此需选取适当电感值,而非一味加大。 3、额定电流 当流经电流过大时,电感值会下降,而电感值下降30%之流经电流,我们定义为饱和电流,此时亦可称该功率电感进入饱和状态而进入饱和状态的功率电感,相当于一根导线,几乎没有稳定电流的作用,其涟波会变非常大,因此饱和电流为判定功率电感线性度的指针,当然是越大越好,一般至少需为流经电流之1.3倍。 4、电阻、屏蔽罩 每个物体都会有其内阻DCR,电感也不例外,则根据P=I*I*R,会消耗许多电流(都转换成热能),导致转换效率下降,因此DCR越小越好。而电感值过大,除了会使负载端的瞬时响应变慢,也会因绕线圈数变多,导致DCR变大,因此需选取适当电阻值。而有加屏蔽罩的功率电感,DCR较小,且可以防止EMI,同时也可避免与邻近金属耦合。 功率电感的特点: 1、平底表面适合表面贴装; 2、优异的端面强度良好之焊锡性; 3、具有较高Q值,低阻抗之特点; 4、低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点; 5、可提供编带包装,便于自动化装配。


