各种电感特性
电感的特性

什么是电感?及电感的特性电感是开关电源中常用的,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。
电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。
电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。
换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。
有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。
大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。
但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。
杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。
如果将杂散电容“集中”为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。
当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点:1. 当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为:E=0.5×L×I2 (1)2. 在一个开关周期中,电感电流的变化(纹波电流峰峰值)与电感两端电压的关系为:V=(L×di)/dt (2)由此可看出,纹波电流的大小跟电感值有关。
3. 就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。
电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。
只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。
计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。
从图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,产生相应的输出纹波电压dv=di×RESR。
电路元件电阻电容和电感的特性

电路元件电阻电容和电感的特性电路元件电阻、电容和电感是电路中常见的三种元件。
它们各自有着不同的特性和作用。
本文将分别介绍电阻、电容和电感的特性,以及它们在电路中的应用。
一、电阻的特性电阻是电流通过时会产生阻碍的元件。
它的特性主要包括电阻值、功率耗散和温度系数。
1. 电阻值电阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量。
单位为欧姆(Ω),标示为R。
电阻值越大,对电流的阻碍越大。
根据欧姆定律,电阻值与电流之间的关系为I=V/R,其中I为电流,V为电压。
2. 功率耗散电阻元件在电流通过时会产生热量,这就是功率耗散。
功率耗散与电流和电压有关,计算公式为P=I^2 * R,其中P为功率,I为电流,R 为电阻值。
因此,在选用电阻时需要注意功率耗散是否在其额定范围内。
3. 温度系数电阻的阻值随温度的变化而变化,这就是温度系数。
温度系数用于描述电阻值随温度变化的情况,单位为ppm/℃。
温度系数越小,电阻值随温度变化的影响越小。
二、电容的特性电容是能储存电荷的元件。
它的特性主要包括电容值、电压容量和介质常数。
1. 电容值电容值是电容储存电荷的能力的度量。
单位为法拉(F),标示为C。
电容值越大,表示电容储存电荷的能力越强。
电容值与电容的结构和材料有关。
2. 电压容量电容元件能够承受的最大电压称为电压容量。
当电压超过电容的额定电压时,电容可能会损坏。
因此,在设计电路时需要根据电容的电压容量来选用合适的元件。
3. 介质常数电容的性能与介质有关,不同介质的电容性能也有所差异。
介质常数是刻画介质性能的指标,它描述了介质相对于真空的电容储存能力。
介质常数越大,电容性能越好。
三、电感的特性电感是电流变化时产生的磁场对电流的阻碍程度的元件。
它的特性主要包括感值、频率特性和饱和电流。
1. 感值感值是电感对电流的阻碍程度的度量。
单位为亨利(H),标示为L。
感值越大,电感对电流的阻碍越大。
电感值与电感线圈的结构和材料有关。
2. 频率特性电感的阻抗与电流频率有关,频率越高,感应电流越小。
电感特性汇总

type:分类chip ceramic inductor:陶瓷片式电感external dimensions:外形尺寸materials code:材质代号nominal indutor;公??感量example:例子nominal val:公称值nH:纳亨inductance tolerance:电感公差Hazardous Substance free products:无毒无公害产品bulk package:散装tape reel:编带T:??F:散?Rated Current:?定?流series:系列slef resonant frequency:自振频率(自共振?率)DC resistance:直流电阻tickness:厚度inch:英尺S,R,F:自振频率DCR:直流电阻Ir:额定电流L:电感量Q:品质因素L/Q:测试频率率test freq:测试频率charateristic:特征impedance:阻抗Temp:温度structure:?构Monolithic:整块light :Ultra miniature size:尺寸极度微小Polarity:极性excellent solderability:极好的可焊性radar detectors:雷达检测器circuit current:电路,电流small chip suitable for surface mounting:小型表面可装配FEATURES:features:特征=charateristic APPLICATIONS:application:应用magnet wire:包漆线tinnable magnet wire:直焊漆包线Ferrite:铁spec:说明Isat:饱和电流Irms:额定电流BOBBIN:骨架CLIP:BASE:底部GLUE:胶TIN:锡TAPE:胶带TUBE:管RoHS:限制命令(不准使用有害物?)SMD:表面安装器件HF:Hazard Free 无危险Mohm:莫姆:欧姆的倒数BOM:物料清单DIP:双列直插式组装DFMEA:失效后果分析Diameter:直径Increase增长Overall diameter:外径Termal class:耐热等级*Chip bead:贴片磁珠Common mode choke:共模电感Coating:涂装Material:材质Core side:品名Curie temperature:摄氏度(current,cicurit)*Initial permeability :初始导磁系数Flux den:磁感应强度Loss:亏损uH:微亨Remanence:剩磁Coil Body:内部线圈FERRITE CORE:铁芯CORE:芯COIL:线圈protuberanceProtuberance of the ferrite core 突出铁磁芯Drops 25%:下降Initial value:初始值Mangnetically shielded construction:带磁的屏蔽物Compact and thin :密集和薄MEAS:尺寸Calibrate:校正Primary:基本的Secondary:第二的Trigger:触发Trim:修剪Hide setup:隐形设置Save nom:公称Abs:绝对值Speed:加速Local bias:本地倾向性Impedance mode:阻抗模式Refer to Manual:适用于手工Range auto:自动范围*Typical curve:标准曲线Definitions:定义Introduction:介绍Ferrite crystal:晶体铁氧体IDC:额定电流电感量受:磁芯材料,磁芯形状尺寸,线圈数,线圈形状,线圈大小,一般用微亨为单位标准的电感档位分C+-0.2uH D+-0.5uH F+-1%uh G+-2% H J K SQ=Xl/Re电抗/电阻=2πFL/Re给Q值时必须给于定测试频率SRF自谐频率:电感的分布电容和电感量发生谐振的频率点,整体电感量为0,感抗和容抗相等时,SRF时电感失去储能能力而表现出纯电阻特性。
电感的分类和电感线圈的主要特性参数及常用线圈

电感的分类和电感线圈的主要特性参数及常用线圈电感是一种通过电磁感应产生感抗的被动元件,根据其结构和工作原理的不同,可以将电感分为多种不同的类型。
1.空心线圈电感:空心线圈电感由绝缘材料绕制而成,其中心部分为空心的。
这种电感的主要特点是电感值较大,适用于高频电路和高频电感器件。
2.铁芯线圈电感:铁芯线圈电感由绝缘材料和铁芯绕制而成,铁芯可以是铁氧体、镍铁等材料。
这种电感的主要特点是磁路通导性好,磁感应强,适用于低频电路和低频电感器件。
3.变压器:变压器是由至少两个线圈组成的电感器件,其中一个线圈称为初级线圈,另一个线圈称为次级线圈。
变压器的主要特点是可以实现电压和电流的变换,广泛应用于电力系统和电子设备中。
4.耦合线圈:耦合线圈是由两个或多个线圈通过磁场耦合而成的电感器件。
耦合线圈的主要特点是可以实现信号的传递和转换,常用于无线通信、信号放大等应用。
电感线圈的主要特性参数:1.电感值(L):电感值是指电感器件对电流变化的阻碍程度,用亨利(H)为单位表示。
电感值越大,电感器件对电流变化的阻碍程度越大。
2.电感系数(K):电感系数是指变压器的变比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。
电感系数越大,变压器的变换比例越大。
3.电感时间常数(τ):电感时间常数是指电感器件自感应电动势的变化所需的时间。
电感时间常数越大,电感器件对电流变化的响应越慢。
4.电感损耗(R):电感损耗是指电感器件在工作过程中产生的能量损失,主要是通过电磁辐射、涡流和磁滞损耗等形式存在。
常用的电感线圈:1.高频电感线圈:高频电感线圈由绕制在空心或铁芯上的绝缘线圈组成,主要用于高频电路和无线通信设备中。
2.低频电感线圈:低频电感线圈由绕制在铁芯上的绝缘线圈组成,主要用于低频电路和电力系统中。
3.变压器线圈:变压器线圈由初级线圈和次级线圈组成,可以实现电压和电流的变换。
4.耦合线圈:耦合线圈由两个或多个线圈通过磁场耦合而成,可以实现信号的传递和转换。
电路分析中用到的电感元件的特性讲解

图7-14
在已知电感电压uL(t)的条件下,其电流iL(t)为
1t
? iL (t) ? L ?? uL (? )d?
10
1t
? ? ? L
?? uL (? )d? ? L
0 uL (? )d?
1t
? ? iL (0) ? L 0 uL(? )d?
(7 ? 11)
其中
10
? iL (0) ? L ? ? uL (? )d?
图7-15
? ? 1
iL (t) ? L
t ??
uL(? )d?
?
iL (0) ?
1 L
t
0 uL (? )d?
(7 ? 11)
从式(7-11)可以看出电感具有两个基本的性质。
(1)电感电流的记忆性。
从式(6-8)可见,任意时刻T电感电流的数值iL(T), 要由从-? 到时刻T 之间的全部电压来确定。
§7-2 电感元件 常用的几种电感器
一、 电感元件
如果一个二端元件在任一时刻,其磁通链与电流之间的
关系由i-? 平面上一条曲线所确定,则称此二端元件为电
感元件。电感元件的符号和特性曲线如图 7-12(a)和(b)所 示。
(a) 电感元件的符号 (b) 电感元件的特性曲线
图7-12 (c) 线性时不变电感元件的符号 (d) 线性时不变电感的特性曲线
当p>0时,电感吸收功率;当p<0时,电感发出功率。
电感在从初始时刻t0到任意时刻t时间内得到的能量为
? ? W (t0,t) ?
t
p(? )d? ? L
t i(? ) di(? ) d?
t0
t0
d?
? ? L
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。
电路中的电感是什么

电路中的电感是什么电感(Inductor)是电路中常见的电子元件之一,它在电路中起到存储和释放电能的作用。
本文将介绍电感的定义、特性、应用以及相关的数学模型等内容。
一、电感的定义电感是一种储存电能的元件,它通过线圈中的电流产生和储存磁场能量。
当电流通过电感时,会产生磁场,磁场的强弱与电流的大小成正比。
当电感中的电流发生变化时,磁场也会随之变化并产生感应电压。
二、电感的特性1. 阻碍电流变化:电感的主要作用是阻碍电流的变化。
当电路中的电流发生变化时,电感会产生感应电压,阻碍电流的变化,使得电路中的电流变化趋向缓慢。
2. 存储磁能:电感通过储存电流产生和储存磁场能量。
当电流通过电感时,磁场存储在电感和周围空间中,当电流发生变化时,储存在磁场中的能量会释放出来。
3. 与频率相关:电感的阻碍作用与电流变化的频率有关。
在低频电路中,电感对电流的阻碍作用较为显著;而在高频电路中,电感则会产生较大的阻抗,形成低通滤波器的效果。
三、电感的应用1. 磁场发生器:电感可以通过控制电流的变化来产生磁场,并用于各种磁场发生器,如电磁继电器、电磁铁等。
2. 滤波器:电感可用于频率选择性的电路中,如低通滤波器和带通滤波器。
通过选择合适的电感值,可以滤除或增强特定频率的信号。
3. 变压器:电感的特性可以用于制作变压器。
通过改变线圈的匝数比例,可以实现电压的升降变换。
四、电感的数学模型电感可以使用理想化的数学模型进行描述。
在稳态条件下,理想电感的电压和电流之间的关系可以用下式表示:V = L * di/dt其中,V表示电感的电压,L为电感的感值,di/dt表示电流的变化率。
在交流电路中,由于电流随时间变化,电感会产生感应电压,其数学模型可以用复数表示:V = jωL * I其中,j表示虚数单位,ω为角频率,L为感值,I为电流。
总结:在电路中,电感是一种储存和释放电能的元件。
它通过线圈中的电流产生磁场,并阻碍电流的变化。
电感在磁场发生器、滤波器以及变压器等电路中有着广泛的应用。
电感知识点总结归纳

电感知识点总结归纳电感是电路中常见的元件之一,它是利用电流在线圈周围产生的磁场来存储能量的器件。
在电路中,电感可以起到隔直通交的作用,也可以用来调节频率,滤波等功能。
下面对电感的基本知识点进行总结归纳。
一、电感的基本概念1. 电感的定义电感是指当通过一个线圈的电流变化时,线圈周围会产生一个磁场,这个磁场会导致线圈内产生电动势,从而存储电能的元件。
2. 电感的单位电感的单位是亨利(H),符号是L。
1H等于1秒内通过1安培的电流,产生1伏的电动势。
3. 电感的符号在电路图中,电感通常用一个卷绕线圈的图形表示,符号如下:4. 电感的公式电感的大小与线圈的结构和材料有关,一般的电感公式为:L = N^2 * μ0 * A / l其中,L为电感的大小,N为线圈的匝数,μ0是真空中的磁导率,A是线圈的截面积,l 是线圈的长度。
二、电感的特性1. 自感和互感当电流在一个线圈中流过时,线圈内部就会产生一个磁场,这个磁场会导致线圈内部产生电动势,称之为自感。
而当两个线圈靠近时,一个线圈的电流变化也会引起另一个线圈内部产生电动势,这种现象称之为互感。
2. 电感的能量存储电感存储的能量可以用下面的公式表示:W = 1/2 * L * I^2其中,W为存储的能量,L为电感的大小,I为通过电感的电流。
3. 电感的频率特性电感在电路中还有一个重要的特性就是对于交流电的特性。
在交流电路中,电感会通过对交流电的阻抗来改变电路中电流的大小和相位。
三、电感在电路中的应用1. 隔直通交电感在电路中最常见的用途就是起到隔直通交的作用。
在直流电路中,电感可以阻止电流急剧变化,起到平滑电流的作用;在交流电路中,电感可以通过对交流电的阻抗影响来改变电路中电流的大小和相位。
2. 电感的滤波作用电感在电路中还可以用来进行滤波,通过对交流电的阻抗影响,可以滤除特定频率的交流信号,起到滤波的作用。
3. 电感的频率调节和谐振电感在电路中还可以用来进行频率调节和谐振。
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各种电感特性
1:工字型电感;
2:色环电感;
3:空芯电感:
4:环形线圈电感;
5:贴片叠层高频电感;
6:磁棒电感;
7:SMD贴片功率电感;
8:穿心磁珠
9:贴片磁珠;
10:贴片高频变压器,插件高频变压器;
归纳整理,我认为是应用,物理,技术,材料,制程,成本,…等等妥协后的产物。
现时出现在市面上的产品,是综合以上妥协后,一时一地的最佳化产品。
请留意我说”一时一地”这四个字,这意味着现时的产品,全都不是极致的产品! 这代表我们发展的空间是无限宽广的, 只要我们肯用心了解,用心去研究,更佳化的产品将陆续出现。
我举一例子,客户希望最有效利用空间,他们最喜欢方形形状的产品,而我们电感的中轴,我们最方便,最有效的制程形状是圆形,如何将圆形的东西放在方形的空间,发挥最大的效果,这就是妥协!
针对特性的问题简单回答,希望对大家有所帮助。
1:工字型电感
它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良, 挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。
它亦可说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。
贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换, 如数字相机的LED升压,ADSL…等等的较低频部份的讯号处理或POWER用途,它的Q值有20,30,做为讯号处理颇为适合;RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用,当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。
工字型电感最大的缺点,仍是开磁路,有EMI的问题, 另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。
我个人认为,工字型电感肯定不是最佳化的结构, 改良空间仍是十分大!
2:色环电感
色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。
本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固的物,和加上一些颜色方便分辨感值, 因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。
因为是插件式,而且太传统了,被时代
淘汰是时间的早晚。
3:空芯电感
空心电感主要是讯号处理用途,用作共振,接收,发射….等等。
空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用,因为空气不是固定线圈的最佳材料,故此,在要求越来越严格的产品趋势上,发展有限!
4:环形线圈电感
环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状, 闭磁路,很少EMI的问题,充分利用磁路,容易计算, 几乎理论上的好处,全归环形线圈电感, 可是,有一个最大的缺点,就是不好挠线,制程多用人工处理。
现在中国人多,女孩子眼明手细,不过,谁愿意让年青活泼的女孩子浪费青春! 早晚请不到人!
但用机器的话,环形挠线的竞争力,仍有待做机械和电子控制的工程师来提升。
环形线圈电感虽然是电感中很理想的形状,但因为主要是人工挠线, 作为讯号处理,因为要求较高,所以比较少用,但很小很小的环形线圈电感,却仍是用量十分大,主要是用在高频,高感的通讯产品上。
环形线圈电感最大量的,是用铁粉芯作材料,跟树脂等混在一起,使得Air gap均匀分布在铁粉芯内部,做电感的,有一定的敏感度,当我们看到Air gap二字,就知道是用在power上,故此,铁粉芯环形线圈电感,是power电感最常用的一种,IDC可以达到20多安培。
我觉得,环形线圈电感的改良空间是十分大的,不妨往这方向研发和思考.
铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形,我前便曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此,在妥协下,环形线圈电感并不是最具优势。
5:贴片迭层高频电感
贴片迭层高频电感,其实就是空心电感.特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。
贴片迭层高频电感跟空心电感比较, 因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用, 故此,找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。
事实,世间绝大部份的物质,对导磁率都是一, 最便宜的就是石头,贴片迭层高频电感的材质就是石头,石头就是硅啦! 三氧化二铝等等的材质,也是一样的用意啦。
总之,贴片迭层高频电感材质的目的,是可以做成积层贴片,方便印刷线路,我们不单不希望贴片迭层高频电感的材质有特性,我们希望它完全没有特性更佳,使得贴片迭层高频电感特性完全像空心线圈,而且因为能固定,所以变异很小很小, 在制程上,因为迭层制程,更可以尽量小型化。
Z=2*圆周率*频率*电感值,2和圆周率是常数,不管它们,相同的阻抗,频率越高,代表电感值可以越小, 现时通讯产品的频率就是越来越高, 这代表,感值需求越来越小。
感值越小,代表我们可以做得更小颗,更不用高导磁率的磁性材料,用空气,用石头就可以了,
所以,贴片迭层高频电感的使用量一定会越来越多,这是人类发展的必然趋势。
贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较, 贴片迭层高频电感的Q值不够高,是最大的缺点, 但我可以确定,现在市面上的贴片迭层高频电感Q值,肯定不是这产品的极限, 故此,改善的空间仍是十分宽广。
另外,因为高频产品的变异要求十分严格, 所以,材质对温度的变化,也是台湾和中国贴片迭层高频电感,尚无法跟日系强烈对抗的重要原因!
唉! 那些大老板真不知是吃甚么长大的,怎么说他们才会听! 老是想着杀价! 杀价只是竞争手段之一,为什么不想想看从技术去提升竞争力呢!
最后,因为感值会越来越小,精准度要求越来越高,
贴片迭层高频电感会取代贴片挠线式高频电感, 南海十一郎预测, 5年到10年后,贴片薄膜高频电感,也会取代贴片迭层高频电感。
研究和市场方向,要抓对啊!
6:磁棒电感
磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比, 塞磁性材料进空心线圈,电感值,Q 值…等等都会大为增加。
好处,就自己想象了. 如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔!
磁棒电感是最简单,最基本的电感, 30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如是。
7:SMD贴片功率电感
SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少,这一部份,我会在以后的讲古佬讲电感的POWER电感部份,应该会有详细说明,请期待。
8:穿心磁珠
穿心磁珠,就是阻抗器啦, 电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频, 详细原理,请参考小弟所作的讲古佬讲电感前几章,以及最重要的讲古佬讲电感—阻抗器。
9:贴片磁珠
贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代啦,同样,请参考讲古佬讲电感的阻抗器篇啦!
10:贴片高频变压器,插件高频变压器
变压器嘛,原理我是大概懂啦,不过,我没有什么实做的经验。