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
(-1/2πfC
d )相互抵消,即2πfL-1/2πfC
d
=0,
所以自共振频率f=1/2π√LC
d。
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。
6)额定电流(Rated DC Current)---允许通过电感的连续的直流电流强度,超过额定电流使用电感可能导致电感烧毁。
电感的额定电流主要与绕制电感的铜线的线径有关(线越粗,电感的额定电流越大),电感的额定电流还与电感的散热能力有关,散热能力越好,额定电流越大(电感的散热能力与电感的型式、形状、尺寸等有关)。
7)饱和电流(Saturation Current)---
在电感上加一特定量的直流偏压电流,
使电感的电感值下降,相对未加电流时
的电感值下降10%(铁氧体磁芯)或20%
(铁粉芯),这个直流偏压电流就叫该
电感的饱和电流。
空芯、陶瓷芯电感是
没有饱和电流的。
8)Z值(阻抗值)(Impedance)---
电感在交流电流下表现出的阻碍作用的
总和,因此阻抗又俗称“交流电阻”。
Z=Re+jX,Re是有效电阻,X是电抗。
对于纯电感X=2πfL,又称为感抗,
常用X
L
表示。
对于纯电容X=-1/2πfC,
又称容抗,常用X
C
表示。
当电感被用于
EMI控制时,客户往往只关心电感的
阻抗值的表现,即阻抗值-频率曲线图。
由右图可知,该电感其阻抗随频率增加
而增加,在低频时其阻抗极低,可使低
频之讯号通过而没有损失,而在高频时具有较高阻抗,可有效抑制信号所产生之高次电磁谐波。
9)居里温度(Curie Temperature)--- 这是
铁芯的一个重要参数,超过此温度铁氧体
磁芯将失去磁性。
因此要注意电感的工作
温度不能超过铁芯的居礼温度。
铁芯的磁导率一般在接近居里温度时会
急速上升,因而电感值亦上升,于居里温度
导磁率降至很低,因而使电感值急速下降,
当导磁率下降至室温下的10%时,其温度称
之为居里温度。
10)工作温度范围(Operating Temperature Range)---指元件可以安全工作的环境温度范围。
11)测试频率(Test Frequency)---用来测量电感的电感值或Q值的频率,工业上常用的测试频率包括:1KHz、79.6KHz、252KHz、796KHz、2.52MHz、7.96MHz、25.2MHz、50MHz,现在的趋势是依客户的使用频率作为测试频率。
电感的主要参数和BEAD的主要参数
电感的主要参数和BEAD的主要参数
电感的主要参数:
1。
电感值(单位:亨特);
2。
饱和电流:如果流过滤波电感的电流超过饱和电流,磁芯磁通饱和后,电感两会急剧下降,电感只相当于⼀⼩段导线,起不到滤除⼲扰的作⽤;
3。
线圈阻抗DCR。
BEAD的主要参数:
1。
阻抗[Z]@100MHz(ohm):BEAD的单位是欧姆,⽽不是亨特,如600R@100MHz,意思就是在100MHz频率时磁珠的阻抗是600欧姆。
BEAD的DATASHEET⼀般都会提供频率和阻抗的特性曲线图,⼀般以100MHz为标准;
2。
直流电阻DCR;
3。
额定电流。
BEAD与电感相⽐,具有如下特点:
1。
⼩型化,轻量化;
2。
显著的⾼频特性和阻抗特性;
3。
低频时BEAD的电阻⽐电感⼩得多。
故BEAD滤除⾼频噪声效果显著。
BEAD属EMI器件。
常用电感值规格表
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。
电感 数据手册
电感数据手册【原创实用版】目录1.电感概述2.电感的分类3.电感的主要参数4.电感的应用领域5.电感的选购与维护正文一、电感概述电感,作为电子元器件的一种,是指导线在磁场中产生电动势的物理现象。
电感器,又称为电感线圈,是一种具有储存磁能功能的被动元件,其作用是在电路中产生电磁感应,从而对电流产生阻碍作用。
根据不同的应用场景,电感器有很多种类型,如贴片电感、插件电感、磁珠等。
二、电感的分类1.按结构分类电感器按照结构可分为:固定电感器、可调电感器、变压器等。
2.按材料分类电感器按照材料可分为:空气芯电感器、铁氧体电感器、陶瓷电感器等。
3.按工作性质分类电感器按照工作性质可分为:有源电感器、无源电感器等。
三、电感的主要参数1.电感量电感量是指电感器在单位电流下产生的磁通量,单位为亨利(H)。
2.允许通过的最大电流允许通过的最大电流是指电感器能承受的最大电流值,超过该值可能会导致电感器损坏,单位为安培(A)。
3.额定电压额定电压是指电感器在正常工作状态下能承受的电压值,单位为伏特(V)。
4.频率响应频率响应是指电感器在不同频率下的性能表现,一般以损耗角和品质因子表示。
四、电感的应用领域1.电源滤波电源滤波是电感器的常见应用之一,通过电感器对电源信号进行滤波,可以有效抑制电磁干扰,提高电路的稳定性。
2.通信设备在通信设备中,电感器常用于信号放大、衰减、耦合等功能,以实现信号的传输和处理。
3.计算机硬件计算机硬件中的电感器主要用于滤波、储能等功能,对计算机的稳定运行起到关键作用。
五、电感的选购与维护1.选购在选购电感器时,应根据电路需求选择合适的电感量、额定电流、额定电压等参数,同时要考虑电感器的稳定性、可靠性、抗干扰能力等因素。
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。
电感器的主要参数
电感器的主要参数
电感器是一种用来储存电能的被动元件,其主要参数包括电感值、品质因数、电流饱和电感和漏感等。
电感值是电感器的一个重要参数,指的是电感器对电流变化的响应能力。
通常用亨利(H)作为单位来表示电感值。
品质因数是描述电感器电能转换效率的参数,其定义为电感器内部能量储存损失与外部输出功率之比。
品质因数越高,代表电感器的损耗越小,效率越高。
电流饱和电感是电感器的另一个重要参数,指的是在一定电流下,电感器的电感值不再随电流变化而变化的最大电流值。
电流饱和电感值越高,电感器对电流的承载能力越强。
漏感是指电感器内部电磁场线圈之间的磁通量交叉作用所导致
的电感器内部电磁环境的复杂性。
漏感值越小,代表电感器的线圈布局越合理,电磁环境越稳定。
以上是电感器的主要参数,不同的电感器在实际应用中具体参数可能会有所不同,但以上参数都是影响电感器性能的重要因素。
- 1 -。
电感的主要参数
电感的主要参数
电感是电子元器件中常见的一种 passove 元件,其主要参数包括导磁率、电感值、品质因素、直流电阻和自共振频率。
导磁率是铁芯的一个重要参数,对于带铁芯的电感,铁芯的导磁率越高,电感值会越高。
电感值是电感的一个基本参数,可以用公式
L=(4πμiN2A/l)*10-9(H) 表示。
其中,N 表示线圈圈数,A 表示磁路截面积,l 表示磁路平均长度。
电感值与铁芯的导磁率成正比,与线圈圈数的平方成正比,与测试频率有关。
电感值通常是用仪器测出的,目录上通常标示 L 值的公差范围。
品质因素是电感的一个重要参数,客户通常对 Q 值的要求是越高越好。
Q=2πfLe/Re,其中 Re 是有效电阻,是消耗能量的部分,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。
Q 值也是随测试频率而变化的,目录上通常以其最小值为标注。
直流电阻是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。
自共振频率是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。
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,此时的 Q 值为。
目录上通常以其最小值为标注。
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。
电感的主要特性参数,电感和磁珠的什么联系与区别
电感的主要特性参数,电感和磁珠的什么联系与区别电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大。
电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等。
而电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。
1、具体电感的定义电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
L=ψ/I2、电感的符号与单位电感符号:L电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(uH) 、納亨(nH),1H=103mH=106uH=109nH。
3、电感的分类按电感形式分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
按工作频率分类:高频线圈、低频线圈。
按结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。
4、电感的主要特性参数电感量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。
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的关系为感抗计算公式:XL=2πfL品质因素Q: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。
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。
电流、Q值、DCR三个主要参数
电流、Q值、DCR三个主要参数
电感在应用中,主要参数有:尺寸;感值,用于和频率匹配;电流,超过了会烧掉;Q值,品质因数;DCR,直流电阻。
本篇接着讲电流、Q值、DCR三个主要参数。
电流
额定电流,就是设计上允许通过的最大电流。
电流本质上是一根漆包线,且直流电阻并不大,直接发热烧掉的情况是比较少的,因此额定电流并不是电感能通过的最大的直流电,而是最大可用电流。
绕线电感额定电流中,又有Isat和Irms两种,很容易误导工程师,不知道该去选那种。
↑电感的感值,会随着电流的增大而减小
Irms是温升电流,普遍标准为电感温度升到40摄氏度的时候的电流。
电感内部的漆包线有电阻,有了电阻通过电流就会发热。
这个额定电流就是电感能工作且不至于烧毁的最大电流。
Isat是饱和电流,磁通量饱和的时候的电流。
电感里的电流太大之后,电感感量会下降,下降曲线和电感的结构有一定的关系。
普遍设定电感感值下降20%的时候的电流为Isat。
如果超过这个电流使用,电感的感量会继续下降,导致输出纹波增大,造成系统工作异常,或者电感烧毁。
根据电流来对电感进行选型的时候,一般选择Isat和Irms中比较小的一个。
绕线电感的Isat和Irms有时候前者大一些,有时候后者大一些,叠层电容的Isat一般会比Irms小很多。
我们以前就遇到过,工程师选功率型叠层电感的时候,只看了Irms符合要求,但是Isat 严重偏低,最终导致概率性烧电感的情况。
Q值
Q值又叫品质因数,用来衡量电感在交流状态下的等效电阻。
Q值越高,等效电阻越小,。
电感器的主要参数有哪些
电感器的主要参数有哪些电感器的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。
电感量电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。
电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。
通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。
有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。
电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“ H”表示。
常用的单位还有毫亨(mH )和微亨(μH ),它们之间的关系是:1H=1000mH1mH=1000μH" 允许偏差允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。
一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5% ;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15% 。
(三)品质因数品质因数也称Q 值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。
它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。
电感器的Q 值越高,其损耗越小,效率越高。
电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
(四)分布电容分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。
电感器的分布电容越小,其稳定性越好。
(五)额定电流额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。
若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
来源:ks99。
