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深圳生态片式电感性能

来源: 发布时间:2023年11月05日

共模电感器播报编辑在电子设备中,我们要抑制的电磁干扰无非是出现在信号线和电源线上的干扰,因此对于电磁兼容对策器件中的电感器,特别是片式电感器的适用形式也是从这两方面来分析。1)、信号线的滤波信号线的滤波作用更多是用来对付来自空间的干扰问题(包括从空间辐射进设备的干扰,和设备向空间发射的干扰)。这说明了电缆线是电磁兼容的薄弱环节,也说明了共模干扰是设备的主要危害。这是信号线所起的天线作用惹的祸。基于这一原因,对于非屏蔽的信号线端口应当安装信号线滤波器,滤波器要安装在信号线进出的交界面上,要滤除的主要是一些频率相当高的共模干扰信号。电感器被分为插装式立体电感器和贴装式片式电感器两大类,传统的插装式电感器的主要制造技术是“绕线”。深圳生态片式电感性能

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通过实验数据对比,从实验上得到了高性能5mm×5mm的铁氧体薄膜电感。薄膜平面电感的出现,使得电感从三维结构走向了二维,有效的降低了电感的质量和体积,同时由于各种低损耗、高性能软磁薄膜的研制成功,使得薄膜电感自身的性能得到了有效的提高,单位面积上获得了更大的电感量,这样就更进一步减小了电感的面积,提高了集成度,并且降低了能量的损耗,提高了整个电路系统和功能模块的性能,因此薄膜电感可能成为未来电感的主流。韶关机电片式电感性能陶瓷为芯的绕线型片电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q值。

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片式电感器是电感领域重点开发的产品。文章综述了电感器的发展,片式电感器的分类,介绍了绕线型片式电感,叠层片式电感,编织型片式电感、激光刻线型片式电感的制造工艺,提出了片式电感的技术发展方向。并介绍了低温共烧陶瓷技术和薄膜平面电感。2电感器的发展2.1电感的分类根据制造工艺的不同,电感可分为传统插装电感和片式电感两种。(1)传统插装电感主要采用绕线工艺,即电流在磁芯上绕制的铜线中流动,例如环状电感、空心线圈等,其特点是电感量范围广,电感量精度高,损耗小,功率大,制作工艺简单,生产周期短、原材料供应充足,但存在生产自动化程度低、生产成本高、难以小型化等缺点。

“片式电感器”是以电感器结构形式分类的称谓。按照结构和制造工艺分类,电感器被分为插装式立体电感器和贴装式片式电感器两大类,传统的插装式电感器的主要制造技术是“绕线”,即将导线绕于磁心上构成电感线圈(也常见空心线圈)。这种电感器的特点是电感量范围大,电感值的精度高、功率大、损耗小、制造简单、生产周期短、原材料供应充足,缺点是自动化生产的程度低、生产成本高、难以小型轻量化。片式电感器从制造工艺来分,片式电感器主要有4种类型,即绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。一种是共模型式,在线一大地及中线一大地两个路径上出现;另一种是差模型式,在线一中线里传播。

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目前通讯产品的传输频率正在向高频发展。在电子及通讯产品朝高频化发展的趋势推动下,电感器本身的应用频率也必须随之提高,而传统利用磁性材料所制成的的电感器,受限于本身材料特性的影响,无法大幅度提高使用频率,因此,陶瓷材料便应运而生,目前几乎所有的高频电感均使用陶瓷材料制成,叠层陶瓷电感的目前的使用自谐振频率已经由原来的1GHz附近提高到6GHz以上,正在朝10GHz甚至更高频率发展。4.3复合化目前电感在复合化方面,主要是利用LTCC技术将电感器与其他主、被动元器件复合。应当指出的是,共模电感器的两个线圈绕制不可能完全对称。深圳生态片式电感性能

。因此从使用片式电感器的角度出发,用得多的还是片式共模电感器。深圳生态片式电感性能

3.1绕线型片式电感绕线型片式电感沿用传统插装电感元件的结构模式,采用微小型工字型磁芯,将细的导线绕在软磁铁氧体磁芯上,然后将磁芯固定与基座并引出钩性短引线,再用树脂封固而成。见图1。图1工字型磁芯绕线片式电感绕线片式电感的特点是电感量范围广(mH~H)、电感量精度高,功率大、损耗小(即Q大)、容许电流大,制作工艺继承性强,简单、成本低等,特别是以陶瓷为芯的绕制片式电感在高频率下能够保持稳定的高精度电感量和相当高的Q值,因而在高频回路中占据一席之地。深圳生态片式电感性能

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