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徐州穿心电感常用解决方案 磁丰电子公司

发布时间:2020-07-23 13:22:05        








大电流叠层电感的作用是什么


大电流叠层电感器的基本功能:滤波、振荡、延迟、陷波等。在电子电路中,电感线圈作用于交流的有限电流,它可以与电阻或电容形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路。变压器可以进行交流耦合、变换、转换和阻抗变换。从感抗x1=2πf1可知,电感L越大,频率F越高,感抗越大。电感两端的电压大小与电感L成正比,也与电流变化速度△ I/△ T成正比。这种关系也可以用以下公式表示:电感线圈也是一种储能元件,它以磁性的形式储存电能。储存电能的大小可以用以下公式表示:WL=1/2L 2。可以看出,线圈的电感越大,电流越大,储存的电能就越多。电感在电路中的共同作用是与电容一起构成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻断DC、阻断交流”的能力,而电感具有“阻断DC、阻断交流”的功能。如果伴随许多干扰信号的直流电流通过液晶滤波电路,那么交流干扰信号将被电容消耗成热能;当相对纯的DC电流通过电感器时,其中的交流干扰信号也变成磁感应和热能。频率较高的***容易被电感阻抗,从而***频率较高的干扰信号。电感1的主要特征参数,电感L电感L代表线圈本身的固有特性,并且与电流大小无关。除特殊电感线圈(色码电感)外,电感一般不在线圈上做特殊标记,而是标有特定名称。2.感抗X电感对交流电流的阻断作用的大小称为感抗XL,单位为欧姆。它与电感L和交流频率F的关系是X1=2πFL3,品质因数Q,品质因数Q是表示线圈质量的物理量,而Q是感抗X1与其等效电阻的比值,即Q=X1/R。线圈的Q值越高,环路损耗越小。线圈的Q值与导体的DC电阻、骨架的介电损耗、屏蔽或铁芯引起的损耗、高频集肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常是几十到几百。使用磁芯线圈,多个厚线圈可以提高线圈的Q值。


RF电感器的种类、特征


小型射频电感用于手机主导的射频电路。根据不同的工艺方法,小型稀土电感可分为三种类型。不同类型的电感器具有不同的特性。这一次,将介绍电感的特性和选择要点。2.射频电感器的类型和特性根据不同的工艺方法,射频电感器可分为三种类型:缠绕型、多层型和薄膜型。外部照片分别如图1所示。图1。1的外部照片。射频感应器(绕组型)将导线缠绕在非磁性材料上形成线圈。绕组类型的Q值高吗?低DC阻抗?强电流?大电容特性。其中,突出的特点是高Q值(代表线圈质量的值),所以它被广泛应用于天线周围的电路中。(多层)线圈模型印刷在非磁性板上,并且线圈通过重叠多个非磁性板形成。由于其体积小、能量高、可靠性高,被广泛应用于射频电路中。(薄膜型)线圈通过与半导体如集成电路(集成电路)(通过抛光使其感光的工艺方法)相同的工艺方法形成,并且具有小尺寸、能量和低背?狭义偏差?窄灵敏度区间的特征。线圈类型也用作多层类型类似用途的例子。表1总结了不同制造工艺的射频电感的特性和功能电路。表1。不同类型射频电感的特点和电路类型的使用特点使用电路绕组高Q值低DC阻抗高电流大电感天线环绕多层微型低能量高可靠性通用射频电路薄膜微型低背阻电感偏差窄电感间隔高Q值射频阻抗综合电路天线环绕3。射频电感阵列图2是村田射频电感阵列的列表。图2。村田制造研究所射频电感器清单。绕组型的***的小尺寸为0.5mmx0.4mm,实现了小尺寸。世界上0.25毫米x0.125毫米QP01HQ系列超小尺寸已经以胶片形式发布,其他尺寸和系列的产品也在不断开发。由于不同大小和系列的Q值的大变化可以统一,因此可以根据所需的Q特性选择合适的系列。


电感式传感


大多数人认为感应感应仅仅是测量线圈和导电目标之间距离的一种方法,但是这种技术还有许多其他的使用情况。例如,你知道螺旋印刷电路板线圈和铜带可以用来测量线性位置吗?

电感-数字转换器(LDC)例如LDC1000可以感测靠近导电目标(例如,一块金属)的电感器的电感变化。LDC可以测量电感变化并提供关于目标位置的信息。

对于我的线性位置滑块,我没有使用通常的方法来改变目标和线圈之间的距离。相反,当线性滑动靶时,我保持靶到线圈的距离不变,并改变整个线圈的金属接触面。为此,我使用了一个从铜带上切割下来的100毫米长的三角形靶。铜带可以穿过三角形的Z宽端,以确保在此位置的Z大金属接触面。

我选择了一个直径为29毫米、每层70圈的2层印刷电路板线圈作为传感器线圈。选择线圈是因为其直径超过了形状目标的Z宽部分。图1是本实验中使用的线圈和三角形铜带靶。

然后我把目标放在离印刷电路板线圈4毫米的地方。当线圈从目标的Z宽部分移动到Z窄部分时,将目标靠近线圈放置会增加电感变化。对于L度线性位置传感器,为了获得Z分辨率,必须尽可能减小目标距离。

我以0.5毫米的步长将目标从位置0(目标的Z宽部分)移动到位置100(Z窄部分),并测量每个位置的电感。图2是测量数据曲线。

将目标从Z宽位置滑动到Z窄位置可以将传感器电感从175.2μH增加到251.4 μ h。由于两端的电感变化很小,我建议在移动范围内放弃5%的Z高位置和5%的Z低位置。因此,你使用的目标应该比要求的移动范围至少长10%。沿剩余90毫米采集的数据样本单调且具有良好的线性,可用于准确确定铜带目标的位置。

为了获得L-美线性,可以将目标从三角形改变为能够产生线性输出的不同形状。然而,在软件中线性化数据输出通常更容易。


共模电感与差模电感区别


共模扼流圈又称共模扼流圈,通常用于过滤计算机开关电源中L共模的电磁干扰信号.在电路板设计中,L共模电感也用作电磁干扰滤波器,用于***向外发射高速信号产生的电磁辐射。

共模扼流圈是一种使用磁芯作为铁氧体的共模干扰。主要从两个方面分析不同尺寸的相同数据,可以***中国电子设备的共模干扰。线圈以相同的匝数对称地缠绕在相同的铁氧体环形磁芯上,形成我们自己的四端器件。研究共模信号间大电感模型的发展,在一定程度上具有***社会影响因素的作用,但对差模信号信息系统的漏感影响不大。当原理是共模电流在彼此叠加的磁通量中流动从而具有相当大的电感时,共模电流被***,并且当流过线圈的两个差模电流通过磁环彼此抵消时,几乎没有电感,并且差模电流可以无衰减地通过。共模扼流圈可以有效***线路上共模干扰信号的均衡发展,但不会影响正常行驶路线上的差分数据传输模式信号。


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