贴片电感主要参数详解 电感器规格
各种CD贴片功率电感尺寸参数

各种CD贴片功率电感尺寸参数CD贴片功率电感是一种常见的电子元件,用于电感性能的提高和电路的稳定性。
它由磁性材料和绕组材料组成,可用于直流电源、滤波器、稳压器等应用中。
以下是一些常见的CD贴片功率电感的尺寸参数。
1.外形尺寸:CD贴片功率电感的外形尺寸通常以长度(L)、宽度(W)和高度(H)来表示。
常见的尺寸有0603(1.6mm×0.8mm×0.8mm)、0805(2.0mm×1.25mm×1.2mm)、1206(3.2mm×1.6mm×1.2mm)等。
不同尺寸的电感主要用于不同功率的电路设计,尺寸越大,功率承受能力越高。
2.额定电流:CD贴片功率电感的额定电流是指电感在正常工作条件下所能承受的最大电流。
额定电流通常以毫安(mA)为单位表示。
常见的额定电流有100mA、200mA、500mA等。
选取合适的额定电流可以确保电感在电路中的稳定工作。
3.额定电感值:CD贴片功率电感的额定电感值是指电感的感值。
电感值通常以微亨(μH)为单位表示。
常见的额定电感值有1μH、10μH、100μH等。
根据电路的要求,选择合适的额定电感值可以达到所需的电感效果。
4.电感容差:CD贴片功率电感的电感容差是指实际电感值与额定电感值之间的误差范围。
电感容差通常以百分比形式表示。
常见的电感容差有±5%、±10%、±20%等。
电感容差越小,意味着电感的性能越稳定。
5.自谐振频率:CD贴片功率电感的自谐振频率是指当电感与外部电容组成谐振电路时,谐振频率达到最大的频率。
自谐振频率通常以兆赫兹(MHz)为单位表示。
不同尺寸和材料的电感具有不同的自谐振频率。
6.直流电阻:CD贴片功率电感的直流电阻是指电感在直流电路中的电阻值。
直流电阻通常以欧姆(Ω)为单位表示。
直流电阻对于电路的功耗和效率非常重要,较低的直流电阻意味着更高的功率转换效率。
元器件常识:电感的型号、规格及命名

国内外有众多的电感生产厂家,其中名牌厂家有SAMUNG、PHI、TDK、A VX、VISHAY、NEC、KEMET、ROHM等。
一、片状电感电感量:10NH~1MH材料:铁氧体绕线型陶瓷叠层精度:J=±5%K=±10%M=±20%尺寸:04020603080510081206121018121008=2.5mm*2.0mm1210=3.2mm*2.5mm个别示意图:贴片绕线电感贴片叠层电感二、功率电感电感量:1NH~20MH带屏蔽、不带屏蔽尺寸:SMD43、SMD54、SMD73、SMD75、SMD104、SMD105;RH73/RH74/RH104R/RH105R/RH124;CD43/54/73/75/104/105;个别示意图:贴片功率电感屏蔽式功率电感三、片状磁珠种类:CBG(普通型)阻抗:5Ω~3KΩCBH(大电流)阻抗:30Ω~120ΩCBY(尖峰型)阻抗:5Ω~2KΩ个别示意图:贴片磁珠贴片大电流磁珠规格:0402/0603/0805/1206/1210/1806(贴片磁珠)规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠)四、插件磁珠规格:RH3.5规格ABC阻抗值(Ω)10mHz100mHzRH3.5X4.7X0.83.5±0.154.7±0.362±22045RH3.5X6X0.83.5±0.156±0.362±22565RH3.5X9X0.083.5±0.159±0.362±2401055.5色环电感电感量:0.1uH~22MH尺寸:0204、0307、0410、0512豆形电感:0.1uH~22MH尺寸:0405、0606、0607、0909、0910 精度:J=±5%K=±10%M=±20%精度:J=±5%K=±10%M=±20%插件的色环电感读法:同色环电阻的标示五、立式电感电感量:0.1uH~3MH规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK0912六、轴向滤波电感规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019电感量:0.1uH-10mH。
贴片电感的介绍和用途

1.简述贴片电感器可分为小功率电感器及大功率电感器两类。
小功率电感器主要用于主板等消费类电子电路中,大功率电感器主要用于技术逆变器的储能器件或La滤波器件中。
2.贴片电感器的标注方法小功率电感单位常为nH及mH。
用nH做单位时,用N或R表示小数点。
例如,4N7表示4.7nH,4R7则表示4.7pH,10N表示10nH,而10pH则用100来表示;而大功率电感上有时印有680K、220K字样,分别表示68pH和22 pH。
3.贴片电感器的分类A.小功率贴片电感器小功率贴片电感器有三种结构:绕线贴片电感器、多层贴片电感器、高频贴片电感器。
1)绕线贴片电感器绕线贴片电感器是用漆包线绕在骨架上做成的,根据不同的骨架材料、不同的匝数而有不同的电感量等。
2)多层贴片电感器多层贴片电感器是用磁性材料采用多层生产技术制成的无绕线电感器,采用铁氧体膏浆及导电膏浆交替层叠并采用烧结工艺形成整体单片结构,有密封的磁回路,有磁屏蔽作用。
3)高频(微波)贴片电感器高频(微波)贴片电感器是在陶瓷基片上采用细密薄膜多层工艺技术制成,具有高精度(+/-2%~+/-5%),且寄生电容极小。
B.大功率贴片电感器大功率贴片电感器都是绕线型的,主要用于电源、逆变器中,用作储能器件或大电流LC滤波器件(降低噪声电压输出)。
它由方形或圆形工字形铁氧体为骨架,采用不同直径的漆包线绕制成。
4.当今市场上常用的贴片电感器1)铁氧体贴片电感器特性:体积小;漏磁小;片感之间不产生互耦合,可靠性高;无引线,不产生跟踪性,适合高密度表面贴装;优良的可焊性及耐热冲击性,适合波峰焊及再流焊。
2)绕线型贴片电感器特性:体积小,适合高密度表面贴装;采用端电极结构,很好地抑制了引线引起的寄生元件效应;更好的频率特性和更强的抗打搅能力;优良的可焊性及耐热冲击性;应用频率高,产生精度高,一致性好。
3)陶瓷叠层贴片电感器特性:氧化铝陶瓷,适合高的自谐振频率;尺寸小(1.6t0.8t0.8mm);在高频下Q值高,电感值稳定;使用温度范围:-30℃~+85℃。
贴片电感尺寸电流计算

贴片电感尺寸电流计算贴片电感是一种常见的电子元件,用于电路中的滤波、驱动和稳压等应用。
贴片电感尺寸和电流的计算是设计电路时的关键参数之一。
本文将介绍贴片电感尺寸和电流的计算方法,并提供一些相关的参考内容。
一、贴片电感尺寸的计算贴片电感的尺寸计算主要涉及线圈的直径、高度和线圈的匝数。
1. 直径的计算:线圈的直径取决于电感值和线圈的高度。
一般情况下,直径的计算可以按照以下公式进行:直径(mm)=(电感值(H)/线圈高度(mm))^0.52. 高度的计算:线圈的高度取决于电流的承受能力和线圈的层数。
高度的计算可以按照以下公式进行:高度(mm)=(电流(A)/线圈层数)^0.53. 匝数的计算:匝数的计算取决于电感值、线圈的直径和线径。
匝数的计算可以按照以下公式进行:匝数 = 电感值(H) / (直径(mm)*线径(mm))贴片电感尺寸的计算需要根据具体的要求进行,一般需要根据电感值、电流和线圈的尺寸来综合考虑。
二、贴片电感电流的计算贴片电感的电流计算主要涉及到电感值、直流电阻和交流电阻。
1. 直流电流计算:直流电流是指电路中传输的恒定电流。
直流电流的计算可以按照以下公式进行:直流电流(A)= 电压(V)/ 直流电阻(Ω)2. 交流电流计算:交流电流是指电路中变化的电流,通常使用有效值进行计算。
交流电流的计算可以按照以下公式进行:交流电流(A)= 电压(V)/ 交流电阻(Ω)贴片电感电流的计算需要根据具体的应用场景和要求进行。
一般情况下,直流电流计算和交流电流计算会根据不同的情况来做出选择。
三、贴片电感尺寸和电流的相关参考内容在进行贴片电感尺寸和电流计算时,可以参考以下内容以获取更多信息:1. 元器件厂商的技术手册:不同的元器件厂商会提供关于贴片电感尺寸和电流的详细信息,包括计算公式、设计指南和参数表等内容。
2. 相关电子书籍和参考资料:有许多关于电子元件和电路设计的书籍和参考资料提供了贴片电感尺寸和电流的计算方法和实例。
贴片电感参数及应用场景

贴片电感参数及应用场景
主要参数:1.电感的尺寸。
0402,0603 等,要注意是厘米标注,还是英寸
标注,电感尺寸标注各家公司不一致,村田公司有时一种标注方式,有时两种
标注方式都有。
如无特别声明,一般指英寸标注。
2.电感的感值。
电感基本参数是电感量,主要单位:亨利(H)、豪亨利(mH)、微亨利(uH),
它们之间的关系:
1H=1000mH=1000000uH
3.电感的额定电流。
分两种一种为根据电感值变化的额定电流(感值变化30%),根据电感升温的额定电流(电感升温40 度或以下,最终温度低于125 摄氏度)。
有时只给出一种,说明另外一种额定电流不是限制因素。
除了这些以外,了解客户电感的使用场合、使用电感的作用、电感的结构是
必须的,否则配出的料可能不准确。
次要参数:4.有时会对感量误差有一定要求。
5.直流电阻
6.自谐振频率
电感配料比较复杂,根据构造不同,可以分为绕线型,叠层型和薄膜型,根
据适应电路不同可以分为100MHz 以上射频用,100Mhz 以下一般用,电源线用。
各分类方式产品适应有重叠。
电源线、一般电路用推荐LQH(绕线型铁
氧磁体芯,扼流用,电磁屏蔽型扼流用)系列或LQM(叠层型铁氧磁体芯,
直流电源扼流用)系列,主要用于电压转换,扼流,谐振电路,一般滤波电路。
射频电感推荐LQW_H LQH_H 系列(绕线性铁氧磁体芯),LQW_A 系列。
一体成型电感规格尺寸

一体成型电感规格尺寸摘要:1.引言2.一体成型电感的定义和特点3.一体成型电感的规格尺寸4.一体成型电感规格尺寸的选择5.应用领域6.结论正文:【引言】在电子元器件领域,一体成型电感是一种常见的无源元器件,具有体积小、性能稳定等优点。
在各种电子产品中,一体成型电感扮演着关键角色,为电路提供稳定的电流和电压。
对于电子工程师来说,了解一体成型电感的规格尺寸选择和使用方法至关重要。
本文将对一体成型电感的规格尺寸进行详细介绍,以帮助工程师更好地应用这一元器件。
【一体成型电感的定义和特点】一体成型电感,又称为贴片电感,是一种具有良好性能的表面贴装元器件。
它采用一体化结构设计,内部电极和外部引脚均采用同一种材料制成,因此具有以下特点:1.体积小:一体成型电感采用贴片安装方式,有效减小了元器件的体积,节省了电路板空间。
2.性能稳定:由于内外部材料一致,一体成型电感的性能更加稳定可靠。
3.抗干扰能力强:一体成型电感具有较好的屏蔽性能,能有效抵抗外部电磁干扰。
4.频率响应宽:一体成型电感具有较宽的频率响应范围,适用于各种高频应用场合。
【一体成型电感的规格尺寸】一体成型电感的规格尺寸主要包括以下参数:1.电流:指电感器能承受的最大电流值。
在选择电感器时,需要确保电流值大于电路中的实际电流。
2.电压:指电感器能承受的最大电压值。
在选择电感器时,需要确保电压值大于电路中的实际电压。
3.感值:指电感器的感值,单位为亨利(H)。
感值越大,电感器的储能能力越强。
4.尺寸:指电感器的外形尺寸,包括长、宽和高。
在选择电感器时,需要根据电路板的空间大小选择合适的尺寸。
5.耐温:指电感器能承受的最高温度。
在选择电感器时,需要确保耐温值大于电路工作时的温度。
【一体成型电感规格尺寸的选择】在选择一体成型电感的规格尺寸时,需要综合考虑以下几个方面:1.电流和电压:根据电路中的实际电流和电压选择合适的电感器,以确保电感器能正常工作。
2.感值:根据电路的滤波效果要求选择合适的电感器感值。
贴片叠层电感1206

贴片叠层电感1206贴片叠层电感(1206)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。
它具有小体积、低电阻、高稳定性等特点,能够提供有效的电感和滤波功能。
在本文中,将介绍贴片叠层电感1206的相关参考内容,包括其特点、主要应用、选型注意事项等。
贴片叠层电感1206的特点:1. 小体积:贴片叠层电感1206的尺寸一般为3.2mm x 6.3mm,体积小巧,适合高密度电路的应用。
2. 高稳定性:由于采用了叠层结构,贴片叠层电感1206具有较高的稳定性,能够在不同温度下保持相对稳定的电感值。
3. 低直流电阻:贴片叠层电感1206的直流电阻较低,能够保证电流通过时的能量损耗较小。
4. 高频特性好:贴片叠层电感1206能够提供良好的高频特性,适用于高频电路中的滤波和耦合应用。
贴片叠层电感1206的主要应用:1. 电源滤波:贴片叠层电感1206能够有效滤除电源线路中的高频噪声,提供干净的电源信号。
2. 高频耦合:在射频电路中,贴片叠层电感1206可以用作耦合电感,实现信号的传输和转换。
3. 信号滤波:贴片叠层电感1206可以应用于音频和视频信号的滤波,提高信号质量和清晰度。
4. 模拟信号处理:贴片叠层电感1206在模拟信号处理电路中起到重要作用,能够提供稳定的电感值和良好的高频特性。
贴片叠层电感1206的选型注意事项:1. 电感值选择:根据具体电路需要选择合适的电感值,通常通过测试和模拟计算来确定合适的数值。
2. 电流容量:根据电路中的电流大小选择合适的电感电流容量,确保电感不会过载损坏。
3. 频率特性:根据电路工作频率选择具有合适频率响应特性的贴片叠层电感1206,以保证电路的正常工作。
4. 直流电阻:根据电路对直流电阻的要求选择合适的贴片叠层电感1206,以保证在电流通过时的能量损耗较小。
总之,贴片叠层电感1206作为一种常见的电子元件,具有小体积、低电阻、高稳定性等特点,在各种电路应用中发挥着重要作用。
解读贴片电感的5个主要参数

解读贴片电感的5个主要参数贴片电感,英语:Chip inductors,又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。
具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。
在电路中主要起滤波和振荡作用。
贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。
1.电感量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。
由于电感使用的实际电路过多,难以类举。
只有在空载情况下的测量加以解说。
电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。
通常情况下,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的电感量大。
磁心导磁率越大,电感量也就越大。
所以电感量是有很多因素来决定它的大小。
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=1000mH;1mH=1000μH2.允许偏差:电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所代表的允许偏差见下表。
例如:560uHK 表示标称电感量为560uH,允许偏差为土10%,文字符号为法文字符号法,是将电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号按定的规律组合标志在电感体上。
采用这种标示方法的通常是一些小功率电感器其单位通常为nH 或pH,用N 或R 代表小数点。
例如:4N7 表示电感量为4.7nH,4R7 则代表电感量为4.7uH;47N 表示电感量为47nH,6R8 表示电感量为6.8uH。
标注的感量与实际感量的允许误差值。
一般用于振荡或滤波线路中的贴片电。
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贴片电感主要参数详解电感器规格
除固定电感器和部分阻流圈为通用元件(只要规格相同,各种电子整机上均可使用)外,其余的均为电视机、收音机等专用元件。
专用元件一般都是一个型号对应一种机型(代用除外),购买及使用时应以元件型号为主要依据,具体参数大都不需考虑,若需了解,可查相应产品手册或有关资料,这里不可能一一示例。
下面谈谈固定电感器及阻流圈的主要参数及识别。
1.电感量L
电感量L也称作自感系数,是表示电感元件自感应能力的一种物理量。
当通过一个线圈的磁通(即通过某一面积的磁力线数)发生变化时,线圈中便会产生电势,这是电磁感应现象。
所产生的电势称感应电势,电势大小正比于磁通变化的速度和线圈匝数。
当线圈中通过变化的电流时,线圈产生的磁通也要变化,
磁通掠过线圈,线圈两端便产生感应电势,这便是自感应现象。
自感电势的方向总是阻止电流变化的,犹如线圈具有惯性,这种电磁惯性的大小就用电感量L
来表示。
L 的大小与线圈匝数、尺寸和导磁材料均有关,采用硅钢片或铁氧体作线圈铁芯,可以较小的匝数得到较大的电感量。
L的基本单位为H(亨),实际用得较多的单位为mH(毫亨)和IxH(微亨),三者的换算关系如下:1H=103mH=106 μH。
2.感抗XL
感抗XL在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件的分类品质因数Q等参数密切相关,在分析电路中也经常需要用到,故这里专门作些介绍。
前已述及,由于电感线圈的自感电势总是阻止线圈中电流变化,故线圈对交流电有阻力作用,阻力大小就用感抗XL来表示。
XL与线圈电感量L和交流电频率f成正比,计算公式为:XL (Ω)=2лf(Hz)L(H)。
不难看出,线圈通过低频电流时XL小。
通过直流电时XL为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。
通过高频电流时XL大,若L也大,则近似开路。
线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。
3.品质因数Q
这是表示电感线圈品质的参数,亦称作Q值或优值。
线圈在一定频率的交流电压下工作时,其感抗XL和等效损耗电阻之比即为 Q值,表达式如下:Q=2лL/R。
由此可见,线圈的感抗越大,损耗电阻越小,其Q值就越高。
值得注意的是,损耗电阻在频率f较低时可视作基本上以线圈直流电阻为主;当f较高时,因线圈骨架及浸渍物的介质损耗、铁芯及屏蔽罩损耗、导线高频趋肤效应损耗等影响较明显,R就应包括各种损耗在内的等效损耗电阻,不能仅计直流电阻。
Q的数值大都在几十至几百。
Q值越高,电路的损耗越小,效率越高,但Q值提高到一定程度后便会受到种种因素限制,而且许多电路对线圈Q值也没有很高的要求,所以具体决定Q值应视电路要求而定。
4.直流电阻
即电感线圈自身的直流电阻,可用万用表或欧姆表直接测得。
5.额定电流
通常是指允许长时间通过电感元件的直流电流值。
在选用电感元件时,若电路流过电流大于额定电流值,就需改用额定电流符合要求的其他型号电感器。
电感元件的识别十分容易。
固定电感器一般都将电感量和型号直标在其表面,一看即知。
有些电感器则只标注型号或电感量一种,还有一些电感元件只标注型号及商标等,如需知其他参数等,只有查阅产品手册或相关资料。