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广州贸易片式电感原料

来源: 发布时间:2024年06月23日

日本松下电子公司采用独特的激光切割工艺,开发出比过去制品在800MHz时Q值高20%~80%产品:(1)以高频损耗小的氧化铝为主要原料的整个基体上实施镀铜导体。按螺旋状切削基体中间部的导体,形成一层线圈,用高耐热性树脂保护线圈,基体两端的导体上形成电极。(2)该产品有以下特点:a)结构、工艺简单;b)通过控制激光切割布线,可以制成各种电感;c)制成品上下左右对称,不必考虑方向性,用户在贴装时方便;d)因线圈部寄生电容小,高频特性良好;e)因线圈部导体与电极端子间没有连接点,故可靠性高。(3)高Q化技术关键是降低了电感器的高频损耗。具有代表性的损耗有以下几种:①导体部电阻成分,②涡流损耗,③集肤效应和邻近效应等因素的高频损耗。所以比较电感器与磁珠(包括片式电感与片式磁珠)也应该从这个主题出发。广州贸易片式电感原料

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4片式电感器的技术发展方向4.1小型化未来可携式电子产品功能更加复杂化,而体积要求却越来越小,与之相应,电感器技术发展趋势必将朝小型化和片式化方向的发展。近年来,国内电子行业已经由原来的公制2012(2.0mm×1.2mm)和1608(1.6mm×0.8mm)尺寸电感逐步转移到1005(1.0mm×0.5mm)尺寸的产品上,深圳顺络电子公司可以提供0603(0.6mm×0.3mm)的片式电感样品。而日本企业如TDK,MURATA等已开始生产0402(0.4mm×0.2mm)尺寸的叠层片式电感,体积比0603产品减小了70%。可以预测,未来10年内,小型化仍然是电子元件发展的主要趋势之一,片式电感器的体积将越来越小。广州贸易片式电感原料。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。

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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。在产品发展趋势上,复合电感器与电容器所制成的滤波器、耦合器、平衡非平衡转换器等产品技术已趋于成熟。在复合电感器与其他主、被动元件所制成的模组产品方面,目前全球主要厂商已开发出包括RF射频模组、VCO模组、蓝牙模组等产品。4.4大功率化随着芯片的低压大电流化发展趋势,以及低功耗绿色产品的环保需求,必然也要求周边元器件具有较低的直流电阻和较高的耐受电流能力。目前叠层电感的耐受电流由上世纪的毫安级提高到安培级,微亨级电感量的叠层产品甚至能取代绕线功率电感。对于这种叠层功率电感,日本的MURATA、TDK等公司已经量产。

(2)底层膜电感制备首先将配置好的Ni-Cu-Zn铁氧机浆料丝网印刷早陶瓷衬底上形成薄膜,作为电感的薄膜磁芯,如图9所示,将制好并且烘干以后的铁氧薄膜又进行一次高温烧结。第二步就是在Ni-Cu-Zn铁氧体薄膜上面制作电感图形,以高温银浆为原料,对电感的图形进行印刷,图形印好以后进行烘干,并且在850℃烧结。制作好的底层薄膜如图10所示。(3)双层膜电感制备双层膜电感是顶层膜电感和底层模电感的结合,其制作过程是在底层膜电感的基础上再制作顶层铁氧体膜。制作好底层膜电感以后,就是要再次将准备的铁氧体浆料直接刷在电感图形上面,以获得双层膜电感。这样看来,无论是信号线或者是电源线,从抑制电磁干扰的角度出发,用得多的还是共模抑制措施。

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对磁珠来说,它本身是一个软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上,诚然在频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路上仍然体现为一个电感。然而对于频率更高 的干扰,由于磁芯的磁导率的降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小,因此磁珠电感对于高频干扰的阻挡作用在减少。而与此同时,磁芯的损耗(涡流损耗) 却在增加。后者等效为损耗电阻,电阻成分的增加,导致磁珠在线路上的总阻抗依然在增加,所以当高频干扰通过铁氧体时,磁珠对高频干扰的阻挡作用依然在增 加,不过这次磁珠不是将高频干扰反射回干扰源,而是将高频干扰转换成热能的形式给耗散掉了。因此共模电感器实际上还是残留一定程度的差模电感成分,对于差模干扰仍有一定程度抑制作用。佛山进口片式电感原料

铁氧体磁珠在串联电路上仍然体现为一个电感。然而对于频率更高 的干扰,由于磁芯的磁导率的降低。广州贸易片式电感原料

(2)生产流程方面的差异在生产流程方面,由于内部电路设计结构和电性能参数要求不同,该两类产品在流延成型、烧结、测试分选等环节存在制作工艺和工艺参数上的差异。a)由于具备耐受功率大的特性,在流延成型环节,功率电感较普通电感需增加多层介质层;b)在烧结环节,由于功率电感包含的原材料种类较普通电感多,其烧结温度和烧结温度的控制精度也与片式普通电感不同。(3)成本方面的差异成本方面,功率电感由于耐受功率大,其生产制造所需原材料数量较多,且在内部电路设计上较普通电感复杂,片式普通电感的单位成本低于片式功率电感。广州贸易片式电感原料

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