常用电感参数(精)

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色环电感技术参数表

色环电感技术参数表
56
1.7
190
24
黄紫金
AL0204-5R6K
5.6
48
1.9
180
27.8
绿蓝金
AL0204-6R8K
6.8
37
2
175
28
蓝灰金
AL0204-8R2K
8.2
25
2.2
165
29.1
灰红金
AL0204-100K
10
21
2.5
160
0.06
31.5
棕黑黑
AL0204-120K
12
30
2.52
19
150
线径
圈数
T
(约)
色环颜色
123
0410系列
AL04010-R22M
0.22
±20%M
45
25.2
300
0.1
1400
3x6
0.13
4
红红银黑
AL04010-R27M
0.27
270
0.11
1320
0.13
4.2
红紫银黑
AL04010-R33M
0.33
250
0.12
1280
0.13
5.2
橙橙银黑
AL04010-R39M
3.9
65
0.32
555
0.09
19.1
橙白金银
AL0307-4R7K
4.7
45
0.35
530
0.09
22
黄紫金银
AL0307-5R6K
5.6
49
0.4
500
0.09
24

常用电感值规格表

常用电感值规格表
4
电流饱和电感值
在最大电流下,电感值的最小可靠值。
5
电阻
电感器的等效电阻,通常以欧姆(Ω)为单位。
6
直流电阻
在直流条件下,电感器的电阻值。
7
电感器类型
如线圈电感、多层片电感、铁氧体电感等。
8
频率响应
电感器的频率范围,以确保在不同频率下的性能。
9
包装类型
如轴向、表面贴装(SMD)、插件等。
10
温度系数
常用电感值规格表
电感器的规格表通常包含了一系列关键参数,这些参数对于电路设计和选择合适的电感器至关重要。以下是一个常见的电感值规格表示例,其中包括了一些常用的电感器参数:
序号
参数
描述
1
电感值 (L)
电感器的电感值,通常以亨利(Hቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ为单位。
2
公差
电感值的允许误差范围,通常以百分比表示。
3
最大电流
电感器能够承受的最大电流。
电感值随温度变化的百分比变化。
11
额定电流
电感器的额定工作电流。
12
额定电压
电感器的额定工作电压。
13
磁芯材料
若适用,描述电感器的磁芯材料。
14
封装尺寸
电感器的物理尺寸,如长度、宽度、高度等。
15
系列型号
电感器所属的系列,用于标识不同规格的电感器。
这只是一个基本示例,实际上,不同类型和用途的电感器可能会有更多的规格参数。具体的规格表要根据电感器的类型、应用领域和制造商的要求来确定。在选择电感器时,根据具体的电路需求,确保选择的电感器符合设计要求。

功率电感规格参数

功率电感规格参数

功率电感规格参数功率电感是一种用于调整电流和电压的电子元件,它具有重要的规格参数。

下面将介绍功率电感的规格参数并详细解释其意义。

1. 电感值(Inductance value):电感值是功率电感最基本的规格参数,用符号"L"表示,单位为亨利(H)。

电感值表示电感元件对电流变化的响应能力,即它的感应电势随电流变化的速率。

一般来说,电感值越大,功率电感对电流变化的响应能力越强。

电感值的选择需要考虑系统的功率需求、频率要求和成本因素。

2. 额定电流(Rated current):额定电流是指功率电感所能承受的最大电流值,一般以安培(A)为单位。

功率电感在设计使用时,应选择额定电流大于或等于实际电流的规格,以确保电感在工作时不会过载。

3. 直流电阻(DC Resistance):直流电阻是功率电感对直流电流的阻碍程度,用符号"R"表示,单位为欧姆(Ω)。

直流电阻的大小决定了功率电感在电流通过时的能量损耗。

一般来说,直流电阻越小,功率电感的效率越高。

4. 频率特性(Frequency Characteristics):功率电感的频率特性是指在不同频率下的电感值变化情况。

由于电感元件的结构和工作原理,其电感值在频率变化时会有所变化。

功率电感的频率特性需要根据实际工作频率进行选择,确保在工作频率下电感值的稳定性。

5. 饱和电流(Saturation Current):饱和电流是指功率电感在一定交流电频率下,磁芯饱和时所能承受的最大电流。

磁芯饱和会导致电感值的不稳定,影响功率电感的性能。

因此,选择功率电感时需要考虑电感的饱和电流,以确保在实际使用中不会出现饱和现象。

6. 温升特性(Temperature rise characteristics):功率电感在工作过程中会产生一定的温升,这对电感元件的可靠性和寿命有影响。

温升特性表示电感在额定电流下的温升情况。

一般来说,温升越小,功率电感的稳定性越好。

电感的主要参数

电感的主要参数

电感的主要参数1)μi(导磁率)(Permeability)---这是铁芯的一个重要参数,对于一个带铁芯的电感,铁芯的导磁率越高,电感值会越高。

2)L(电感值)(Inductance)---L=(4πμiN2A/l)*10-9 (H),N-线圈圈数,A-磁路截面积,l-磁路平均长度。

电感值与铁芯的μi值成正比,与线圈圈数的平方成正比,与测试频率有关(电感值随测试频率的变化关系常用电感的频率曲线来表示),与环境温度有关,客户通常对电感值的要求是在某一特定频率下合于某一范围。

电感值通常是不用计算得出的(因为就算你算得吐血也未必算得准,磁环的可以算得大概准确),而是用仪器测出的。

目录上通常是标示L值的公差范围。

3) Q(品质因素)---客户通常对Q值的要求是越高越好,Q=2πfLe/Re (Re是有效电阻,是消耗能量的部份,有效电阻由DCR、表面效应、铁损所贡献)(Le是真实电感扣除分布电容影响后的值),电子工程施希望所选定的频率讯号通过,而且更希望所通过的讯号损失越少越好,故他们希望Q值越高越好。

Q值也是随测试频率而变化的,(Q值随测试频率的变化关系常用Q值的频率曲线来表示)。

目录上通常以其最小值为标注。

4)DCR(直流电阻)(Direct Current Resistance)---电感在直流电流下测量得之电阻,客户通常对DCR值的要求是越小越好。

目录上通常以其最大值为标注。

5) SRF(自共振频率)(Self-Resonant Frequency)---电感的真实电感与电感的分布电容产生共振时的频率,客户通常对SRF值的要求是越大越好。

目录上通常以其最小值为标注。

自共振频时电感的表现就像电阻,即(真实)电感值的感抗(2πfL)与分布电容的容抗(-1/2πfCd )相互抵消,即2πfL-1/2πfCd=0,所以自共振频率f=1/2π√LCd。

自共振频时电感的Le(有效电感值)为0,所以此时的Q值为0。

089电感规格参数

089电感规格参数

089电感规格参数
089电感是一种电感器,其规格参数可能会因不同的制造商和产品而有所不同。

以下是一些常见的089电感的规格参数:
1.
电感值:电感器的电感值表示其储存电能的能力,通常以亨利(H)为单位。

089电
感的电感值可能因产品不同而有所差异,具体数值可以在产品说明书或技术参数表中找到。

2.
电流容量:电流容量是指电感器能够承受的最大电流值,通常以安培(A)为单位。

选择适当的电流容量可以确保电感器在正常工作条件下不会烧毁或损坏。

3.
工作频率范围:电感器的工作频率范围是指其能够正常工作的频率范围,通常以赫兹(Hz)为单位。

在选择089电感时,需要确保其所处的电路工作频率在电感器的工作频率范围内。

4.
尺寸和封装形式:089电感的尺寸和封装形式可能因制造商和产品而异。

常见的封装形式包括插件式、贴片式等。

尺寸和封装形式的选择取决于具体的电路要求和应用场景。

5.
温度范围:电感器的工作温度范围是指其能够在正常工作的温度范围,通常以摄氏度(℃)为单位。

在选择089电感时,需要确保其所处的环境温度在电感器的工作温度范围内。

需要注意的是,以上仅是一些常见的089电感规格参数,具体的参数可能会因不同的制造商和产品而有所不同。

因此,在选择和使用089电感时,建议参考具体的产品说明书和技术参数表,以确保选择到合适的电感器。

电感特性参数及含义

电感特性参数及含义

电感器特性参数及意义.表征电感器电器特性的参数,主要有:L、Q、DCR、SRF、IDC,检验其机械特性的方法主要有抗拉压、抗震压、抗冲击、耐高温、耐低温.L: (电感):电流通过导体时,产生符合右手螺旋定则的磁场,这种现象叫电磁感应,简称电感.电感的特性为:不允许电流做瞬间的变化。

电感器(Inductor),凡能产生电感作用的器件统称为电感器;一般电感由线圈构成的,所以又统称电感线圈,为了增加电感量和Q值,并缩小体积,通常在线圈中加入铁粉芯。

电感值,国际单位为:亨利,其英文表示H. 常用单位为: 毫亨(mH) 微亨(μH)表征线圈产生感生电动势的能力.L的定义式为: L=dψ/di (微分表达式)意义: 磁通量相对于电流的变化率.L的计算公式:L=AL*N2L=4πuiN2Ae/le*108Al=4πui*Ae/le*108L:电感值(H)Al:电感系数( nH/ N2)N:线圈匝数(turns)Ae:磁芯有效横截面积(cm2)Le:磁路长度(或平均长度, cm)ui:磁芯材料的初始磁导率.实用经验公式:L1/N12= L2/N22→L1= N12/ N22*L2该经验公式在磁力线尚未饱和时准确度很高,发生磁饱和以后, 该公式失去效用.Q(quality factor):Q值是电感器的质量系数,用来表征电感器储存能量与消耗能量之间的关系.其数学表达式如下:Q值=贮存能量/消耗能量=XL/R=2πf*L/RXL:感抗(Ω)R:电阻(Ω)f:频率(Hz)L:电感值(H)从Q值的定义式中,很明显可以看出: Qd值越高越好,在数字通信电路中,Q值的大小直接影响着数据的传输速度.决定Q值高低的变量有三个, 即是R: 电阻(Ω) f: 频率(Hz) L: 电感值(H) .在稳恒电路中,电感器贮存的磁场能量为:E=½*L*I2E: 能量(J) L: 电感(H) I: 电流(A)上式的意义在于: 它很清楚地告诉我们,在大电流通过时,只有那些L值降低不大的电感器才可以贮存足够多的磁场能量. 这对于我们如何选用磁芯很有帮助.DCR:(Direct Current Resistance) 直流电阻值是构成线圈本身导体的电阻.若已知线径.线长和线材电阻率,则可直接计算其DCR值.DCR=ρ*4L/πd²(Ω)ρ:线材电阻率(Ω*m) L:线长(m) d: 线的直径(m)*.* 需要特别指出的是: DCR的测量值随温度的不同而不同,温度升高时,DCR也增大. 这是因为温度升高时,(所有金属)自由电子的无规则运动速度加快,电子之间的碰撞更加剧烈,使得金属材料的电阻率增大. 所以在测量DCR时必须等线圈恢复至常温.*.* 一般情况下,DCR的标注值以20℃时的测量值为标准.温度每上升1℃,其DCR 值增加0.4%.我们一般希望DCR值越小越好,因为多数情况下,DCR越小,电感器越不容易发热,能够承受更大的电流. 但也偶有特殊.SRF:(Self Resonant Frequency)自共振频率:所有的电感器在其绕组之间存在着电容性,称为分布电容.随频率升高时,电感器的感抗(X L).交流电阻值(R)同时升高,但频率高过某一个极限时,电感器的感抗急剧降低直至消失,而在特性上表现为电容性负载,使电感器发生这种现象的频率点(XL=0),称为该电感器的自共振频率点,即为在此频率之前,电感表现为感性,L>0,在此频率之后表现为容性L<0.电路的设计者在设计电子电路时,特别是高频电路时已经考虑到电路的正常工作频率,从而提出SRF一定要大于某一个限制值,以确保电路正常工作.影响电感器SRF值的因素有:磁芯材质,线径,圈数(L值)IDC:(Rated Current)电流限制值,一般从两个方面考评:一是基于电感值(L)的降低幅度,,标示为IDC1;二是基于正常工作时电感器线圈的温升,标示为IDC2.IDC1:表征磁芯的耐电流特性,在电流增加时,磁芯是否达到饱和状态.发生磁饱和时,L 值急剧下降,失去正常作用,一般情况下,IDC1限值是在L值降低幅度小于等于10%确定的.IDC2:表征线圈可以承受电流的能力,在电流增加时线圈是否会产生大量的热而烧毁. 线圈产生热,是因为线圈本身有电阻, 电流通过时其热功率符合下列表达式:P=I2R当其产生的热量大于其表面能够散发的热量时,线圈温度便会升高. 温度升高时,其表面的散热能力逐步增强,这样一来,总能找到一个温度点,使得线圈产生的热量刚好等于其表面散失的热量,此时,线圈的温度不再升高,开始维持平稳,关键的是我们如何控制这个温度点,使之不至于烧毁线圈.上式中, I适当时, 线圈的温度不需要升高太多(≦40℃)便可以达到热平衡, 这就是我们要寻找的IDC2.也就是线圈能够正常工作时所允许通过的电流限值.考虑一个电感器,除以上5个基本特性参数外,还应考虑到它的使用可靠性.这一点是设计工程师们必须想到的.电感器的使用环境(温度,湿度等)是否恶劣, 是否有酸碱性物质,是否有受摩擦,撞击等外应力的可能性,这些问题考虑之后,决定是否要加装套管,外壳等保护性装臵.样品制作及注意事项为更好地完成制样这一工作,下面是一些样品制作注意事项,供参考。

电感器主要技术参数

电感器主要技术参数

电感器主要技术参数
电感器主要技术参数有电感量、额定工作电流、品质因数、分布电容等。

(1)电感量电感量是电感器的主要技术参数,电感量的标称单位是亨利,简称亨,常用英文H来表示,比亨小的单位有毫亨(mH)、微亨(uH),其换算关系是1H-1000mH-1000000uH电感量的大小与电感线圈的圈数有关,与电感线圈的直径有关。

电感线圈圈数越多、直径越大,电感量就越大。

(2)品质因数品质因数是电感器的一个重要参数,用英文字母Q来表示。

(3)额定工作电流是指电感器工作时允许通过的电流大小。

正常工作时,电感器中通过的电流一定要小于规定的额定工作电流,否则电感器会因过流发热而烧坏。

(4)分布电容分布电容是电感器的主要技术参数。

1。

电感关键参数分析

电感关键参数分析

电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路,DC-DC能量转换等等,其应用频率范围很少超过50MHz。

从阻抗频率曲线图可知,工作频率低于谐振频率时,电感器件表现出电感性,阻抗随着频率的升高而增大:当工作频率高于谐振频率时,电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小。

在应用中,应选择谐振频率点高于工作频率的电感为电源滤波选用电感时,需要注意以下几点。

①电感与电容组成低通滤波器时,电感值是一个很关键的参数。

电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。

②电感用于电源滤波时,需要考虑由于其直流电阻而引起的压降。

③用于电源滤波时,电感的工作电流必须小于额定电流。

如果工作电流大于额定电流,电感未必会损坏,但是电感值可能低于标称值。

几个主要有关参数①电感值范围:1-470uH②直流电阻:有多种直流电阻可供选择,电感值越大,对应的直流电阻也越大。

一般信号用电感,其直流电阻比高频信号用电感和电源用电感大一些,最小的直流电阻一般为几毫欧,大的几欧。

③自谐振频率:几十兆赫兹到几百兆赫兹。

电感值越大,其对应的自谐振频率越小。

④额定电流:几毫安到几十毫安。

电感值越大,其对应的额定电流越小。

工作频率低于谐振频率时,电感值基本保持稳定:但工作频率超过谐振频率后,电感值将会先增大,达到一定频率后,将迅速减小。

电感啸叫原因如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。

例如DC-DC电路的电感啸叫,由于负载电流过大,DC内部有一个限流保护电路,当负载超过IC内部的开关(MOS)电流时,限流检测电路判断负载电流过大,会立即调整DAC内部开关占空比,或者立即停止开关工作,直到检测负载电流在标准范围内时,再重新启动正常的工作开关。

从停止开关到重启开关的时间周期正好是几KHZ的频率,正因为这个周期的开关频率产生啸叫。

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常用电感参数
来源: | 时间:2008年11月17日
电感参数
1 电感量L及精度
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。

除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。

线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。

电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。

例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho
电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。

对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。

对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。

对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o
2 感抗XL
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。

它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
3 品质因素Q
线圈的品质因数
品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。

对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。

对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。

Q 值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。

一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。

线圈的品质因数为:
Q=ωL/R 式中:
ω——工作角频;
L——线圈的电感量;
R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损耗等所组成。

"
为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损
耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。

采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。

品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。

线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。

线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。

线圈的Q值通常为几十到几百。

采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q值。

4 分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。

分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。

采用分段绕法可减少分布电容。

5 固有电容
线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之间,也都存在着分布电容。

这些分布电容可以等效成一个与线圈并联的电容Co
6 允许误差:电感量实际值与标称之差除以标称值所得的百分数。

7 标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。

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