Power inductor( 功率电感)
PFC电感计算方法

PFC电感计算方法PFC电感(Power Factor Correction Inductor)是用于提高电力系统功率因数的一种电感器件。
其主要作用是通过与谐振电容并联,形成谐振回路,将电压波形调整为与电流波形同相位,从而提高电力系统的功率因数。
本文将介绍PFC电感的计算方法。
1.确定功率因数和谐振频率:首先,需要确定所需的功率因数和谐振频率。
功率因数通常在0.9到1之间,而谐振频率一般为50Hz或60Hz。
2.计算负载电流:根据所需的功率因数和负载功率,可以计算出负载电流。
负载电流可以通过负载功率除以输入电压得到。
3.计算并联谐振电容:根据谐振频率和负载电流,可以计算出并联谐振电容的值。
并联谐振电容通过谐振回路将电压波形调整为与电流波形同相位,从而最大限度地提高功率因数。
4.计算电感值:根据谐振频率和并联谐振电容,可以计算出所需的电感值。
电感值的计算公式为:L=1/(4π^2f^2C),其中L为电感值,f为谐振频率,C为并联谐振电容。
根据计算结果,选择合适的标准电感值。
5.考虑电感电流和温升:根据负载电流和电感值,可以计算出电感电流。
根据电感电流和材料的温升特性,需要考虑电感的额定电流和温升限制。
选择合适的额定电流和材料,以确保电感的稳定性和可靠性。
6.确定电感器件:根据计算结果,选择适当的电感器件。
电感器件的型号通常包含电感值、额定电流和尺寸等参数。
根据具体应用需求,选择合适的型号。
7.确保电感稳定性和可靠性:在实际设计中,需考虑电感的稳定性和可靠性。
例如,可以采用热稳定性较好的材料,设计合适的散热结构,以确保电感在工作过程中不会过热或损坏。
总结来说,PFC电感的计算方法包括确定功率因数和谐振频率、计算负载电流、计算并联谐振电容、计算电感值、考虑电感电流和温升、确定电感器件,以及确保电感稳定性和可靠性。
通过合理计算和选择,可以设计出满足需求的PFC电感。
电路常用单词

电路常用单词以下是 20 个关于电路的常用单词及其相关内容:1. circuit(电路):- 释义:电流通过的路径。
- 用法:The circuit is not working properly.(这个电路工作不正常。
)- 近义词:loop- 短语搭配:electrical circuit(电路)- 双语例句:How amazing this circuit design is!(这个电路设计多令人惊叹啊!)2. resistor(电阻器):- 释义:限制电流流动的元件。
- 用法:Replace the resistor with a new one.(用一个新的电阻器替换它。
)- 近义词:resistance- 短语搭配:variable resistor(可变电阻器)- 双语例句:This resistor really plays a crucial role, doesn't it?(这个电阻器真的起着至关重要的作用,不是吗?)3. capacitor(电容器):- 释义:储存电荷的器件。
- 用法:The capacitor needs to be charged.(电容器需要充电。
)- 近义词:condenser- 短语搭配:electrolytic capacitor(电解电容器)- 双语例句:Look at that capacitor, it's so cool!(看那个电容器,太酷了吧!)4. inductor(电感器):- 释义:储存磁场能量的元件。
- 用法:The inductor has a high inductance.(这个电感器有很高的电感量。
)- 近义词:coil- 短语搭配:power inductor(功率电感器)- 双语例句:Can you believe how important this inductor is?(你能相信这个电感器有多重要吗?)5. voltage(电压):- 释义:电势差。
储能电感计算-031020

1. 儲能電感( Power Inductor ) AP 值公式推導 :以輸出功率為出發點NA t VB e offo ⨯⨯=∆ ;w e A A Ap ⨯=N B t V A J NI A off o e o w ⨯∆⨯=⨯=; soffo off o o f B J D P N B J N t I V Ap ⨯∆⨯⨯=⨯∆⨯⨯⨯⨯= 2. Example1:儲能電感( Power Inductor )儲能容量計算Gass B mm A J kHz f A I V V s o o 500;/10;265;3;52=∆====求鐵芯尺寸( AP 值 )Sol :令1=off D445328211310132501510265/105/10135mm mm mm wb mm A A V f B J D P Ap soff o ≅⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯∆⨯⨯=--3. Example2:儲能電感( Power Inductor )AP 值計算).(5.9;2.17;500;/10;265;3;5222o e w s o o P m m A m m A Gass B m m A J kHz f A I V Vo V 鐵芯最大儲能容量求已知===∆=====Sol :求取最大儲能容量令1=off D4221632.175.9mm mm mm A p ≅⨯=28242/105/10500/50050500mm wb m wb cm mT Gass B --⨯=⨯====∆線W m m Wb m m A m m D f B J A P off s p o 7.21110265/105/1016332824≅⨯⨯⨯⨯⨯=⨯∆⨯⨯=-註:鐵芯( 材質型號 ):MPP-P1004/125E單位換算請參考下表:單位轉換表:4. 儲能電感( Power Inductor )銅鐵損公式推導 :以銅鐵損接近平衡為目標dc dc Cu L R I P ⨯=2,)(銅損φR l R w dc ⨯=)(?MTL cm N l w ⨯=;=MTL 2)(⨯+-Ht ID OD 線電阻( R 比對表:=)(,鐵損Fe L P 33)/(Vmm cm mW ⨯?單位體積鐵損 或估計利用鐵芯資料的鐵損圖參考m ax B 註:參考鐵芯資料如下圖對照出單位體積鐵損5. Example3:漆包線線徑計算求銅線線徑已知2/5;3mm A J A I o ==Sol :226.0/53mm mm A A ==銅線解截面積銅線線徑 =()φmm mm 44.01416.36.02≅6. Example4:儲能電感( Power Inductor )銅損計算()條求銅損銅線已知345.0;36.4;68.4;56.10;21;3φmm mm Ht mm ID mm OD N A I o ===== Sol :dc dc Cu L R I P ⨯=2,)(銅損A I I o dc 3=≅ /mm 110u /cm 1100u 0.45Ω=Ω=φ漆包線單位電阻/mm 37u //110110 // 110)0.45(3Ω≅=φφR 條漆包線單位電阻並繞 或由廠商資料中得知利用尺規量測MTL Ω=Ω⨯⨯+-⨯=⨯=m mm mm mm R l R w dc 3.11/mm 37u ]36.42)68.456.10(21[φmW mW m P Cu L 1027.1013.1132,≅=Ω⨯=7. Example5:儲能電感( Power Inductor )鐵損計算求鐵損已知21;5.9;4265;227.0227233======N mm A us kHz f cm mm V e sSol :取95mT ×0.5 = 47.5mT = 475Gass註:參考圖一、MPP-P1004/125E 之單位體積鐵損圖。
功率电感

绕线贴片功率电感—SWCS 系列Wire Wound SMD Power Inductors —SWCS SeriesOperating Temperature: -25℃~ +105℃特征 FEATURES z 大功率,高饱和电流,低阻抗z 适合表面贴装用途 APPLICATIONS z 录像机、液晶显示器、笔记本电脑、通讯、设备、办公自动化等电子设备的电源扼流产品型号 PRODUCT IDENTIFICATION SWCS 0301M T ① ② ③ ④ ⑤外观尺寸 SHAPE AND DIMENSIONSz Power supply choke for small electrical equipments such as VTR, LCD display , Notebook, communication equipment, and so on. z Various high power inductors are superior to be high saturation z Suitable for surface mounting equipment ① 分类TypeSWCS Wire Wound SMD Power Inductor, Unshielded Circular Magnetic CoreStructure Without Base绕线贴片功率电感③ 公称电感量Nominal InductanceExample Nominal Value1R01.0μH 100 10μH ② 外形尺寸 External Dimensions 0301~1005④ 电感公差Inductance Tolerance M ±20% ⑤ 包装Packing T 编带Tape Carrier Package外观尺寸SHAPE AND DIMENSIONSUnit: mm Series A B C I typ. J typ. H typ.SWCS0301 3.5±0.15 3.0±0.15 1.6±0.3 0.8 1.6 3.5 SWCS0302 3.5±0.3 3.0±0.3 2.1±0.3 0.8 1.6 3.5 SWCS0402 4.5±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 1.9 1.2 4.5 SWCS0403 4.5±0.3 4.0±0.3 3.2±0.3 1.9 1.2 4.5 SWCS0502 5.8±0.3 5.2±0.3 2.0±0.3 2.2 1.6 5.4 SWCS0503 5.8±0.3 5.2±0.3 3.0±0.3 2.2 1.6 5.4 SWCS0504 5.8±0.3 5.2±0.3 4.5±0.3 2.2 1.6 5.4 SWCS0703 7.8±0.3 7.0±0.3 3.5±0.3 3.0 2.0 7.5 SWCS0705 7.8±0.3 7.0±0.3 5.0±0.3 3.0 2.0 7.5 SWCS1004 10.0±0.3 9.0±0.3 4.0±0.3 3.75 2.5 9.5 SWCS1005 10.0±0.3 9.0±0.3 5.4±0.3 3.75 2.5 9.5规格特性SPECIFICATIONSSWCS0301 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR IrSWCS0301-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.048 1.60 SWCS0301-1R5MT 1.5±20% 100k,0.3V 0.100 1.55 SWCS0301-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.078 1.47 SWCS0301-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.126 1.34 SWCS0301-3R9MT 3.9±20% 100k,0.3V 0.140 1.24 SWCS0301-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.158 1.22 SWCS0301-5R6MT 5.6±20% 100k,0.3V 0.186 1.09 SWCS0301-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.213 0.96 SWCS0301-8R2MT 8.2±20% 100k,0.3V 0.238 0.84 SWCS0301-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.307 0.70 SWCS0301-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.372 0.65 SWCS0301-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.466 0.59 SWCS0301-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.515 0.54 SWCS0301-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.656 0.48 SWCS0301-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.774 0.43 SWCS0301-330MT 33±20% 1k,0.3V 1.021 0.37 SWCS0301-390MT 39±20% 1k,0.3V 1.122 0.32 SWCS0301-470MT 47±20% 1k,0.3V 1.509 0.26 SWCS0301-560MT 56±20% 1k,0.3V 1.675 0.24 SWCS0301-680MT 68±20% 1k,0.3V 1.919 0.23 SWCS0301-820MT 82±20% 1k,0.3V 2.644 0.21 SWCS0301-101MT 100±20% 1k,0.3V 2.870 0.19 SWCS0301-121MT 120±20% 1k,0.3V 4.084 0.17 SWCS0301-151MT 150±20% 1k,0.3V 4.774 0.16 SWCS0301-181MT 180±20% 1k,0.3V 5.699 0.14规格特性SPECIFICATIONS SWCS0302 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS0302-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.035 3.34SWCS0302-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.059 2.35SWCS0302-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.098 1.83SWCS0302-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.137 1.50SWCS0302-5R6MT 5.6±20% 100k,0.3V 0.157 1.36SWCS0302-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.196 1.22SWCS0302-8R2MT 8.2±20% 100k,0.3V 0.230 1.09SWCS0302-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.286 0.95SWCS0302-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.322 0.88SWCS0302-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.398 0.82SWCS0302-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.520 0.76SWCS0302-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.660 0.63SWCS0302-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.760 0.62SWCS0302-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.870 0.56SWCS0302-390MT 39±20% 1k,0.3V 1.100 0.51SWCS0302-470MT 47±20% 1k,0.3V 1.250 0.47SWCS0302-560MT 56±20% 1k,0.3V 1.590 0.42SWCS0302-680MT 68±20% 1k,0.3V 1.820 0.38SWCS0302-820MT 82±20% 1k,0.3V 2.440 0.34SWCS0302-101MT 100±20% 1k,0.3V 2.840 0.31SWCS0302-121MT 120±20% 1k,0.3V 3.190 0.28SWCS0302-151MT 150±20% 1k,0.3V 4.200 0.16SWCS0302-181MT 180±20% 1k,0.3V 5.110 0.15SWCS0302-221MT 220±20% 1k,0.3V 7.310 0.14SWCS0302-271MT 270±20% 1k,0.3V 8.240 0.12SWCS0302-331MT 330±20% 1k,0.3V 10.19 0.10 SWCS0402 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR IrSWCS0402-2R7MT 2.7±20% 100k,0.3V 0.065 1.50 SWCS0402-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.095 1.40 SWCS0402-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.180 0.97 SWCS0402-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.450 0.60 SWCS0402-260MT 26±20% 1k,0.3V 0.470 0.55 SWCS0402-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.500 0.54 SWCS0402-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.700 0.50 SWCS0402-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.800 0.48 SWCS0402-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.900 0.45 SWCS0402-101MT 100±20% 1k,0.3V 1.500 0.10 SWCS0402-151MT 150±20% 1k,0.3V 2.300 0.09型号电感量L测试条件直流电阻额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS0403-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.033 3.80SWCS0403-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.047 2.60SWCS0403-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.058 2.43SWCS0403-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.094 1.70SWCS0403-6R8MT 6.8±20% 100k, 0.3V 0.117 1.41SWCS0403-8R2MT 8.2±20% 100k,0.3V 0.132 1.26SWCS0403-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.182 1.15SWCS0403-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.210 1.05SWCS0403-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.235 0.92SWCS0403-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.338 0.84SWCS0403-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.378 0.76SWCS0403-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.522 0.71SWCS0403-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.540 0.64SWCS0403-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.587 0.59SWCS0403-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.844 0.54SWCS0403-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.937 0.50SWCS0403-680MT 68±20% 1k,0.3V 1.117 0.46SWCS0403-820MT 82±20% 1k,0.3V 1.180 0.43SWCS0403-101MT 100±20% 1k,0.3V 1.190 0.41SWCS0403-121MT 120±20% 1k,0.3V 1.220 0.38SWCS0403-151MT 150±20% 1k,0.3V 1.400 0.35SWCS0403-181MT 180±20% 1k,0.3V 1.500 0.31SWCS0403-221MT 220±20% 1k,0.3V 1.641 0.29SWCS0403-271MT 270±20% 1k,0.3V 2.890 0.26SWCS0403-331MT 330±20% 1k,0.3V 3.760 0.20 SWCS0502 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR IrSWCS0502-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.050 4.20 SWCS0502-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.080 3.20 SWCS0502-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.120 2.40 SWCS0502-3R9MT 3.9±20% 100k,0.3V 0.140 2.00 SWCS0502-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.150 1.80 SWCS0502-5R6MT 5.6±20% 100k,0.3V 0.160 1.50 SWCS0502-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.170 1.40 SWCS0502-8R2MT 8.2±20% 100k,0.3V 0.200 1.30 SWCS0502-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.230 1.10 SWCS0502-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.250 1.05 SWCS0502-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.300 1.00 SWCS0502-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.350 0.90 SWCS0502-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.400 0.85 SWCS0502-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.500 0.75 SWCS0502-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.550 0.70 SWCS0502-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.650 0.60 SWCS0502-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.750 0.55 SWCS0502-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.950 0.50型号电感量L测试条件直流电阻额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS0502-680MT 68±20% 1k,0.3V 1.200 0.45SWCS0502-820MT 82±20% 1k,0.3V 1.400 0.40SWCS0502-101MT 100±20% 1k,0.3V 1.750 0.35SWCS0502-121MT 120±20% 1k,0.3V 2.000 0.25SWCS0502-151MT 150±20% 1k,0.3V 2.600 0.22SWCS0502-181MT 180±20% 1k,0.3V 3.700 0.18SWCS0502-221MT 220±20% 1k,0.3V 4.000 0.19SWCS0502-271MT 270±20% 1k,0.3V 4.200 0.20 SWCS0503 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR IrSWCS0503-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.038 4.50 SWCS0503-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.045 3.50 SWCS0503-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.055 2.80 SWCS0503-3R9MT 3.9±20% 100k,0.3V 0.064 2.60 SWCS0503-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.072 2.50 SWCS0503-5R6MT 5.6±20% 100k,0.3V 0.084 2.40 SWCS0503-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.090 2.20 SWCS0503-8R2MT 8.2±20% 100k,0.3V 0.100 2.00 SWCS0503-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.120 1.80 SWCS0503-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.130 1.75 SWCS0503-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.150 1.70 SWCS0503-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.180 1.60 SWCS0503-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.220 1.50 SWCS0503-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.240 1.40 SWCS0503-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.300 1.10 SWCS0503-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.400 1.00 SWCS0503-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.430 0.90 SWCS0503-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.500 0.85 SWCS0503-680MT 68±20% 1k,0.3V 0.600 0.80 SWCS0503-820MT 82±20% 1k,0.3V 0.800 0.65 SWCS0503-101MT 100±20% 1k,0.3V 0.900 0.60 SWCS0503-121MT 120±20% 1k,0.3V 1.000 0.58 SWCS0503-151MT 150±20% 1k,0.3V 1.300 0.43 SWCS0503-181MT 180±20% 1k,0.3V 1.500 0.41 SWCS0503-221MT 220±20% 1k,0.3V 2.000 0.38 SWCS0503-271MT 270±20% 1k,0.3V 2.500 0.35 SWCS0503-331MT 330±20% 1k,0.3V 3.200 0.28型号电感量L测试条件直流电阻额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS0504-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.020 5.00SWCS0504-1R5MT 1.5±20% 100k,0.3V 0.025 4.80SWCS0504-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.017 4.50SWCS0504-2R7MT 2.7±20% 100k,0.3V 0.030 3.50SWCS0504-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.034 3.00SWCS0504-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.040 2.80SWCS0504-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.080 2.50SWCS0504-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.100 1.44SWCS0504-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.120 1.40SWCS0504-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.140 1.30SWCS0504-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.150 1.23SWCS0504-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.180 1.11SWCS0504-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.200 0.97SWCS0504-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.230 0.88SWCS0504-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.320 0.80SWCS0504-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.370 0.72SWCS0504-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.420 0.68SWCS0504-680MT 68±20% 1k,0.3V 0.460 0.61SWCS0504-820MT 82±20% 1k,0.3V 0.600 0.58SWCS0504-101MT 100±20% 1k,0.3V 0.700 0.52SWCS0504-121MT 120±20% 1k,0.3V 0.930 0.48SWCS0504-151MT 150±20% 1k,0.3V 1.100 0.40SWCS0504-181MT 180±20% 1k,0.3V 1.380 0.38SWCS0504-221MT 220±20% 1k,0.3V 1.570 0.35 SWCS0703 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR IrSWCS0703-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.018 7.00 SWCS0703-1R5MT 1.5±20% 100k,0.3V 0.020 6.00 SWCS0703-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.023 5.00 SWCS0703-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.025 4.00 SWCS0703-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.039 3.50 SWCS0703-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.040 2.80 SWCS0703-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.080 1.44 SWCS0703-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.090 1.39 SWCS0703-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.100 1.24 SWCS0703-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.110 1.12 SWCS0703-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.130 1.07 SWCS0703-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.150 0.94 SWCS0703-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.170 0.85 SWCS0703-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.220 0.74 SWCS0703-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.250 0.68 SWCS0703-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.280 0.64 SWCS0703-680MT 68±20% 1k,0.3V 0.330 0.59 SWCS0703-820MT 82±20% 1k,0.3V 0.410 0.54 SWCS0703-101MT 100±20% 1k,0.3V 0.480 0.51 SWCS0703-121MT 120±20% 1k,0.3V 0.540 0.49型号电感量L测试条件直流电阻额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS0705-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.013 7.50SWCS0705-1R5MT 1.5±20% 100k,0.3V 0.023 5.30SWCS0705-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.028 4.50SWCS0705-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.045 4.00SWCS0705-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.058 3.20SWCS0705-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.070 2.80SWCS0705-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.070 2.30SWCS0705-120MT 12±20% 1k,0.3V 0.080 2.00SWCS0705-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.090 1.80SWCS0705-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.100 1.60SWCS0705-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.110 1.50SWCS0705-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.120 1.30SWCS0705-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.130 1.20SWCS0705-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.160 1.10SWCS0705-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.180 1.00SWCS0705-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.240 0.94SWCS0705-680MT 68±20% 1k,0.3V 0.280 0.85SWCS0705-820MT 82±20% 1k,0.3V 0.370 0.78SWCS0705-101MT 100±20% 1k,0.3V 0.430 0.72SWCS0705-121MT 120±20% 1k,0.3V 0.470 0.66SWCS0705-151MT 150±20% 1k,0.3V 0.640 0.58SWCS0705-181MT 180±20% 1k,0.3V 0.710 0.51SWCS0705-221MT 220±20% 1k,0.3V 0.960 0.49SWCS0705-271MT 270±20% 1k,0.3V 1.110 0.42SWCS0705-331MT 330±20% 1k,0.3V 1.260 0.40SWCS0705-391MT 390±20% 1k,0.3V 1.770 0.36SWCS0705-471MT 470±20% 1k,0.3V 1.960 0.34 SWCS1004 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR IrSWCS1004-1R0MT 1.0±20% 100k,0.3V 0.012 8.70 SWCS1004-1R5MT 1.5±20% 100k,0.3V 0.016 6.40 SWCS1004-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.020 5.40 SWCS1004-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.028 2.85 SWCS1004-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.038 2.75 SWCS1004-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.042 2.65 SWCS1004-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.050 2.38 SWCS1004-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.070 1.87 SWCS1004-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.080 1.73 SWCS1004-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.090 1.60 SWCS1004-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.100 1.44 SWCS1004-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.120 1.26 SWCS1004-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.150 1.20 SWCS1004-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.170 1.10 SWCS1004-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.200 1.01 SWCS1004-680MT 68±20% 1k,0.3V 0.220 0.91型号电感量L测试条件直流电阻额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS1004-820MT 82±20% 1k,0.3V 0.250 0.85SWCS1004-101MT 100±20% 1k,0.3V 0.340 0.74SWCS1004-121MT 120±20% 1k,0.3V 0.400 0.69SWCS1004-151MT 150±20% 1k,0.3V 0.540 0.61SWCS1004-181MT 180±20% 1k,0.3V 0.620 0.56SWCS1004-221MT 220±20% 1k,0.3V 0.720 0.53SWCS1004-271MT 270±20% 1k,0.3V 0.950 0.45SWCS1004-331MT 330±20% 1k,0.3V 1.100 0.42SWCS1004-391MT 390±20% 1k,0.3V 1.240 0.38SWCS1004-471MT 470±20% 1k,0.3V 1.530 0.35SWCS1004-561MT 560±20% 1k,0.3V 1.900 0.32 SWCS1005 TYPEPart Number型号Inductance电感量L Test ConditionL测试条件Max. DC Resistance直流电阻Max. Rated Current额定电流Units 单位μH Hz, V Ω ASymbol 符号L - DCR Ir SWCS1005-1R2MT 1.2±20% 100k,0.3V 0.009 8.63SWCS1005-2R2MT 2.2±20% 100k,0.3V 0.016 7.20SWCS1005-3R3MT 3.3±20% 100k,0.3V 0.018 6.50SWCS1005-4R7MT 4.7±20% 100k,0.3V 0.020 5.50SWCS1005-6R8MT 6.8±20% 100k,0.3V 0.040 4.50SWCS1005-100MT 10±20% 1k,0.3V 0.060 2.60SWCS1005-150MT 15±20% 1k,0.3V 0.070 1.72SWCS1005-180MT 18±20% 1k,0.3V 0.080 1.58SWCS1005-220MT 22±20% 1k,0.3V 0.090 1.42SWCS1005-270MT 27±20% 1k,0.3V 0.100 1.32SWCS1005-330MT 33±20% 1k,0.3V 0.110 1.16SWCS1005-390MT 39±20% 1k,0.3V 0.120 1.10SWCS1005-470MT 47±20% 1k,0.3V 0.140 1.00SWCS1005-560MT 56±20% 1k,0.3V 0.190 0.93SWCS1005-680MT 68±20% 1k,0.3V 0.210 0.85SWCS1005-820MT 82±20% 1k,0.3V 0.280 0.79SWCS1005-101MT 100±20% 1k,0.3V 0.340 0.72SWCS1005-121MT 120±20% 1k,0.3V 0.370 0.63SWCS1005-151MT 150±20% 1k,0.3V 0.510 0.55SWCS1005-181MT 180±20% 1k,0.3V 0.570 0.50SWCS1005-221MT 220±20% 1k,0.3V 0.780 0.47SWCS1005-271MT 270±20% 1k,0.3V 0.870 0.41SWCS1005-331MT 330±20% 1k,0.3V 1.200 0.37SWCS1005-471MT 470±20% 1k,0.3V 1.500 0.33SWCS1005-561MT 560±20% 1k,0.3V 1.900 0.30SWCS1005-681MT 680±20% 1k,0.3V 2.250 0.28SWCS1005-821MT 820±20% 1k,0.3V 2.550 0.24※1. All test data is referenced to 20°C ambient;※2. The maximum rated current ia a DC current which causes initial inductance to decrease by 25% or temperature to rise by 40°C, which is smaller(at ambient reference temperature: 20°C)。
功率电感扼流线圈

功率电感扼流线圈
功率电感扼流线圈(Power Inductor Choke)是一种用于电子电路中的电感元件,它主要用于滤波、抑制电流峰值、储能和传输能量等功用。
以下是一些关于功率电感扼流线圈的信息:
1. 原理:功率电感扼流线圈通过在电路中引入一个线圈来产生电磁感应,从而实现对电流的控制。
当电流变化时,线圈内产生电磁场,抵消电流的变化,从而平滑电流波形。
它由一个或多个线圈(又称为绕组)组成,通常使用导电材料制成。
2. 功能:功率电感扼流线圈可用于稳定直流(DC)电源、抑制高频噪声、滤除电源中的谐波、提供电流储能等。
它在电源、DC-DC转换器、开关电源、变频器、放大器等电子设备和电路中广泛应用。
3. 参数:功率电感扼流线圈的特性包括电感值(通常以亨利(H)为单位)、直流电阻、额定电流和频率响应等。
这些参数取决于线圈的结构、材料和绕制方式。
在选择功率电感扼流线圈时,需要根据具体应用的电流、电压和频率等要求来确定合适的型号和参数。
4. 类型:根据不同的应用需求,功率电感扼流线圈有多种不同的类型,例如铁氧体线圈、磁性线圈和多层线圈等。
每种类型都有其特定的特性和适用范围,可以根据具体的应用环境和要求来选择合适的类型。
功率电感扼流线圈在电子电路中起着重要作用,可以提供稳定的电流和信号传输,并实现对电路性能的优化。
在设计和选择功率电感扼流线圈时,需要考虑电路的功率需求、频率特性、噪声要求等因素,以确保电路的正常运行和性能表现。
电感厂大功率电感内部资料

功率电感之大电流电感随着电气技术的发展,对电源在高频率,高效率,环保,尺寸,安全,低温升,低噪音,抗干扰E等方面不断提出新的要求,在结构上提出“轻、薄、短、小”的要求,对关键器件提出了扁平化,轻量化,低功耗和高性能的要求,体现在磁性器件方面,尤其是非隔离DC-DC模块电源中,贴片化和扁平化(低高度)成为一种趋势。
CODACA从2001年成立至今,已专注生产电感14年,其产品系列不断推陈出新,顺应时代的发展,无论是技术积累还是品质和性价比,都奠定了CODACA这一电感品牌越来越具有影响力。
对于电源工程师以及磁性器件件工程师而言,高频化大功率电路对产品体积要求越来越严苛,功率密度要求越来越大,只有对功率电感有了更系统了解,尤其是大电流电感,才能设计和选型更优化的电感。
本文系统的对功率电感的相关知识进行阐述整理,主要包括功率电感的定义、选型因素、常用磁性材料、功率电感的工作点、典型电气参数、非典型参数、扁平线绕组的优势,常用拓扑结构和关于温升、饱和和噪音三个问题的建议。
1.功率电感的定义功率电感(Power Inductor),顾名思义,用在电路中传输功率的电感。
电感在电路中主要用来处理功率,信号和电磁兼容(EMC),其中负责功率传输的主要包括升压电感(boost),降压电感(buck),升降压电感(buck-boost),功率因素校正电感(PFC),正激电路输出侧的直流输出滤波电感(相当于buck)和逆变电路输出侧的逆变电感等,这些电感同时承担着储能和平滑滤波的作用;其中用于EMC的电感分为共模电感和差模电感,差模电感在电路中主要滤除差模干扰,无论传输电流是直流电还是交流电,都需要承担滤波和储能的作用,因此在本篇文章中,从能量储存的角度讲,也将差模电感归入功率电感范畴。
2.功率电感的选型因素:1)电感的电气特性,主要饱和特性,温升特性,频率特性等;2)电感的机械特性,主要尺寸限制,贴装方式,机械要求等;3)电感的使用环境,电气条件裕量,环境温湿度,酸碱度等;4)电感的性价比(品质,品牌,技术支持,服务,付款条件等);5)电感的新型研发,深度定制和快捷样品反馈以及批产能力;功率电感的选型因素很多,对于设计人员或者采购人员而言,在满足主要考量因素的情况下,尽可能的平衡其他因素。
电器元件的功率计算

电器元件的功率计算电器元件的功率计算取决于元件的类型和工作条件。
以下是一些常见电器元件的功率计算方法:1. 电阻器(Resistor):电阻器的功率可以使用以下公式计算:P = V^2 / R 或 P = I^2 * R,其中P表示功率(单位为瓦特W),V表示电压(单位为伏特V),I表示电流(单位为安培A),R表示电阻值(单位为欧姆Ω)。
2. 电容器(Capacitor)和电感器(Inductor):电容器和电感器通常不直接消耗功率,它们存储能量。
但是,在交流电路中,它们可以影响功率因数(Power Factor)和无功功率(Reactive Power)。
功率因数可以用以下公式计算:PF = P(有功功率)/ S(视在功率),其中PF为功率因数,P为有功功率(单位为瓦特W),S为视在功率(单位为乏特VA)。
3. 电容器和电感器的无功功率可以使用以下公式计算:无功功率(Q) = V^2 / X,其中Q表示无功功率(单位为乏特VAR),V表示电压(单位为伏特V),X表示电容器或电感器的反应性(单位为欧姆Ω)。
4. 交流电路中的总功率可以使用以下公式计算:P = Vrms * Irms * PF,其中P表示总功率(单位为瓦特W),Vrms表示电压的有效值,Irms表示电流的有效值,PF表示功率因数。
5. 开关电源和电子元件:对于开关电源和电子元件,功率通常与工作状态和频率相关。
功率可以通过测量电压和电流,并使用上述公式进行计算。
6. 复杂电路:对于复杂电路,功率计算可能涉及更多复杂的数学和分析,需要考虑各种元件的相互作用和电路拓扑。
在这种情况下,使用电路仿真工具如SPICE等可以更方便地进行功率分析。
需要注意的是,功率计算的精确性取决于电路的精确模型和测量条件。
在实际应用中,确保准确测量电压、电流和电阻或反应性等参数是非常重要的。
各种用电设备的电流计算公式

各种用电设备的电流计算公式在电学中,用电设备的电流计算公式是通过欧姆定律(Ohm's law),功率定律(Power law)和其他相关公式得出的。
下面将介绍各种用电设备的电流计算公式。
1. 电阻器(Resistor):电阻器是一个用来控制电流的被动元件。
根据欧姆定律,电流(I)与电阻(R)和电压(V)之间的关系可以表示为I=V/R。
2. 电感器(Inductor):电感器是一种能够储存电能的元件。
电感器的电流变化与电压变化之间的关系可以通过欧姆定律和电感(L)的导数关系来表示,即 V =L(dI/dt),其中,dI/dt表示电流变化率。
3. 电容器(Capacitor):电容器是一种可以存储电荷的元件。
电容器的电流变化与电压变化之间的关系可以通过电容(C)的导数关系来表示,即 I = C(dV/dt),其中,dV/dt表示电压变化率。
4. 直流电动机(DC Motor):直流电动机是一种将电能转化为机械能的设备。
直流电动机的电流(I)与工作电压(V)和电动机内阻(Rm)之间的关系可以通过欧姆定律和电动机的背电动势(Eb)之间的关系来表示,即I=(V-Eb)/Rm。
5. 交流电动机(AC Motor):交流电动机是一种将交流电能转化为机械能的设备。
交流电动机的电流(I)与工作电压(V)、功率因数(PF)和电动机效率(η)之间的关系可以表示为I=P/(V*PF*η),其中P表示功率。
6. 高压变压器(High Voltage Transformer):高压变压器主要用来将电压从高压传输到低压,保证电网稳定。
高压变压器的输入电流(Iin),输出电流(Iout),输入电压(Vin)和输出电压(Vout)之间的关系可以通过变压器的变倍关系来表示,即 Iin * Vin = Iout * Vout。
7. 电炉(Electric Furnace):电炉是一种将电能转化为热能的设备。
电炉的电流(I)与工作电压(V)、功率因数(PF)和电炉的效率(η)之间的关系可以表示为I=P/(V*PF*η),其中P表示功率。
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k 0.96 0.92 0.88 0.85 0.79 0.74 0.69 0.6 0.52 0.43 0.37 0ectro Magnetic Compatibility):直译是"电磁兼容性",意指设备所 产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干 扰的能力。EMC 包括EMI与EMS。 EMI(Electro Magnetic Interference):直译是电磁干扰,是指它对外界发射的 电磁骚扰。这是合成词,我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。 所谓"干扰", 指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第 一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪 花,拿起电话后听到无线电声音等 EMS(Electro Magnetic Susceptibility):直译是"电磁敏感度",其意是指由 于电磁能量造成性能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻 为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感度就是是否易患感冒。如果不易患 感冒,说明免疫力强,也就是英语单词Immunity,即抗电磁干扰性强。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)
L=N2.AL L= 电感值(H) H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈) AL= 感应系数 H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A) l= 磁路长度(cm) l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈 半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH 当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表) H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后) 即可了解L值下降程度(μi%)
1、精细功率电感器 在便携式电子产品的电源供应器设计当中,面临的最大挑战是,既要提高电源供应器的工作效 率还要减小它的尺寸,也就是说要设计在电力供应设计中最好使用最小的电感器。解决此难题的办 法之一是,提高DC/DC转换器的开关频率,这是影响低电感和小尺寸元件的关键。由负荷波动引起 的瞬态响应较低的电感值是抵消了更好的。在这种情况下,伴随着负载波动所引起的更快的瞬态响 应,低电感值因高频率而偏移。 但是,有得必有失,提高开关频率的同时也增加了开关损耗,这同样会导致工作效率的降低。 由于其他重要电路设计之间相互作用会影响器件性能这一特点,所以仅仅靠增加开关频率并非易事。 近期,开关频率一直保持在500kHz左右而电感在4.7~10μH,这些因素包括提供更好的电路设计, 改进材料,完善制造技术,都能让开关频率保持在1MHz以下。 然而,内部电路的进一步细化使得开关频率已经高达3MHz,但同时电感值也低于了2.0H。据推 算,6~8MHz的开关频率以及低于1H的电感值并不常见,这就导致了电感器小型化的戏剧性。 2、较高的开关频率 1-A级电感器的发展趋势是小包装,低电感和更快的开关频率。例如拥有300kHz开关频率但面积 只有16或36mm2的电感器将被广泛使用。使用一个9mm2大小的电感器能将开关频率提高为1.5MHz, 这表明在增加开关频率的同时也在相应地减小尺寸。未来要提供更精细电感器的关键在于部件制造 商是否有能力通过在电路设计、材料和制造等方面的不断进步来降低电感和提高开关频率。 手机用电感器技术的进步已经在包装厚度上显现了出来,例如,从两三年前2mm到现在的1mm。 该技术的显著改善让靠超薄元件支持器件的微型化趋势持续吸引着全球电子产品消费市场。即便如 此,单纯靠使用较小的电感器也不是一个完善的解决方案。 3、绕线改善 规模较小的便携式设备需要更紧凑的更高效率的DC/DC转换器,靠这些补充设备的强大功能来 最大限度的完善电池能量。尽管大的元件难以同时缩减电感尺寸和保持较低阻抗,厂商们依然在通 过更好的设计,改进材料科学,提高制造技术来减少电感器尺寸。
线圈的电感与线圈的截面积成正比,与 绕组数的平方成正比,如果磁芯使用高 导磁率的磁性体,就会吸收磁束,电感 显著增高。反过来,磁芯使用高导磁率 的磁性体,能够减少线圈的绕组数,减 少电阻,并能实现小型化。 但是,磁性体能够吸收的磁束是有限的。 如果增大流经线圈的直流电流,线圈的 电感就会降低,电感降低后,就会流过 更多的电流,磁芯最终达到磁饱和,丧 失线圈的功能。因此,作为功率电感器, 应使用具有优异的直流重叠特性的磁性 体磁芯。 磁性陶瓷铁氧体具有电阻率高,即使在 高频领域,涡流损耗也很少的优点,但 饱和磁束密度比金属类的小,所以如果 增大流经线圈的直流电流,电感就会从 某个值开始迅速降低。 TDK 的SMD 功率电感器VLM13580D1/DR 采用低损耗、直流重叠特性得到 了改进的铁氧体材料。并且,这个新产 品的额定电流提高到了20A,使用温度 范围也从过去的−40 ~+125℃扩大到了 −40 ~+150℃。 金属类磁性材料的饱和磁束密度比铁氧 体还要高,有利于实现功率电感器的小 型化。新产品SPM6530-H 的磁芯使用高 饱和磁束密度的金属磁性材料,这是一 种SMD 功率电感器,以6.5mm 的方形尺 寸实现了相当于10mm 方形的铁氧体线 圈的直流重叠特性。通过一体成形,它 还实现了优异的抗震性能。 它不仅用于引擎控制ECU,还作为ABS、 前照灯等车载用途的DC-DC 转换器的扼 流线圈,发挥优异的性能。
一个电感的选择分为以下几部分: 1.频率计算,主要看其振荡回路电容值,根据公式计 算. 2.Q值计算,Q值要大为最好. 3.电流计算,根据输出功率和负载计算. 4.体积选择,直流阻抗越小更好.其中电流计算非常重要, 如果一个电感承受电流超出范围,那它就没有感值,相当于 一根导线,看其电流能否承受1A,最好是看其体积,通过样品 进行电路测试,看其波形,到原厂看其电感测试后,再确认用 的是否放心.
在DC-DC 转换器中,功率电感器蓄积能量,发挥电流源的功能。针对开关等引起 的电流的急剧变化,线圈会在阻碍它的方向上产生电动势(线圈的自我感应), 功率电感器正是利用了这个作用。因此,功率电感器也称为功率扼流线圈(扼流 =choke 的意思是“切断”、“窒息”)。
右图是降压型DC-DC 转换器(斩波方式) 的基本电路。开关元件(晶体管和 MOSFET)在电路上串联连接,周期性 地开/ 关直流电流。开关元件ON 时,受 线圈的自我感应作用的影响,功率电感 器为了阻碍流入的电流,产生电动势, 蓄积能量。继续关闭开关的话,功率电 感器为了维持电流,向输出侧传输电流, 输出蓄积的能量。 通过开关,以脉冲状传输的电流通过功 率电感器和电容器得到平稳化调节。输 出电压的大小取决于开关的ON 时间和 开关周期(ON 时间+OFF 时间)的比。 它叫做负载比,受控制器IC 等的控制。 在电子设备领域,IC 的驱动电压不断降 低,电路电流不断增大,连车载用途的 功率电感器也要满足较大的使用温度范 围,并支持大电流。但是,为了同时实 现小型化,需要使用磁气特性优异的磁 芯。另外,功率电感器的磁芯特性对 DC-DC 转换器的效率也有很大影响。
空心电感计算公式: L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径 H----线圈高度 W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。 空心线圈电感量计算公式: l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44) 线圈电感量 l单位: 微亨 线圈直径 D单位: cm 线圈匝数 N单位: 匝 线圈长度 L单位: cm
1、精细功率电感器 在便携式电子产品的电源供应器设计当中,面临的最大挑战是,既要提高电源供应器的工作效 率还要减小它的尺寸,也就是说要设计在电力供应设计中最好使用最小的电感器。解决此难题的办 法之一是,提高DC/DC转换器的开关频率,这是影响低电感和小尺寸元件的关键。由负荷波动引起 的瞬态响应较低的电感值是抵消了更好的。在这种情况下,伴随着负载波动所引起的更快的瞬态响 应,低电感值因高频率而偏移。 但是,有得必有失,提高开关频率的同时也增加了开关损耗,这同样会导致工作效率的降低。 由于其他重要电路设计之间相互作用会影响器件性能这一特点,所以仅仅靠增加开关频率并非易事。 近期,开关频率一直保持在500kHz左右而电感在4.7~10μH,这些因素包括提供更好的电路设计, 改进材料,完善制造技术,都能让开关频率保持在1MHz以下。 然而,内部电路的进一步细化使得开关频率已经高达3MHz,但同时电感值也低于了2.0H。据推 算,6~8MHz的开关频率以及低于1H的电感值并不常见,这就导致了电感器小型化的戏剧性。 2、较高的开关频率 1-A级电感器的发展趋势是小包装,低电感和更快的开关频率。例如拥有300kHz开关频率但面积 只有16或36mm2的电感器将被广泛使用。使用一个9mm2大小的电感器能将开关频率提高为1.5MHz, 这表明在增加开关频率的同时也在相应地减小尺寸。未来要提供更精细电感器的关键在于部件制造 商是否有能力通过在电路设计、材料和制造等方面的不断进步来降低电感和提高开关频率。 手机用电感器技术的进步已经在包装厚度上显现了出来,例如,从两三年前2mm到现在的1mm。 该技术的显著改善让靠超薄元件支持器件的微型化趋势持续吸引着全球电子产品消费市场。即便如 此,单纯靠使用较小的电感器也不是一个完善的解决方案。 3、绕线改善 规模较小的便携式设备需要更紧凑的更高效率的DC/DC转换器,靠这些补充设备的强大功能来 最大限度的完善电池能量。尽管大的元件难以同时缩减电感尺寸和保持较低阻抗,厂商们依然在通 过更好的设计,改进材料科学,提高制造技术来减少电感器尺寸。
2012.06.08
1.功率电感的作用:在电路中主要起扼流、滤波、振荡作用 (1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频 阻流线圈及低频阻流线圈。 (2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频 率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、 电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反 向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路 具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。 2.功率电感类型: 固定电感线圈包括:环型线圈、扼流线圈、共模线圈、铁氧体磁珠、功率电感、有贴片 型与引脚型可供选择。广泛使用在网路、电信、电脑、交流电源和周边设备上 贴片线圈的用途:广泛使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转 换变压器、抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的USB线路、液晶显示面板、 功率电感-贴片电感-绕线电感-电感线圈-电感厂家-电子新闻低压微分信号、汽车遥控式 钥匙等 闭磁路大电流表面贴装功率电感特点及用途:理想的DC-DC转换电感,大功率,高饱和 电感器,直流电阻小,适合于大电流,带装或并卷轮包装以便自动表面安装,应用于录 放影机电源供应器、录放影机电源供应器、液晶电视机、手提电脑、办公自动化设备、 移动通讯设备、直流/直流转换器等