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发布时间:2020-07-29 23:20:00
贴片迭层高频电感
贴片叠层高频电感实际上是空芯电感,具有相同的特性,但由于易于固定,可以小型化。
与空芯电感相比,贴片叠层高频电感不是一个很好的固定装置,但空气的相对磁导率却是一个很好的固定装置,在高频下很容易使用。因此,找到相对渗透率为1且良好的夹具不是很好。
事实上,世界上大多数物质的磁导率都是1。便宜的是石头,叠层高频电感的材料是石头,石头是硅。氧化铝等材料也有同样的用途。
总之,层压高频电感器材料的目的是制造层压贴片和便于印刷电路。我们不仅不希望叠层高频电感材料有特性,我们希望它没有更好的特性,所以贴片的叠层高频电感特性完全像空芯线圈,因为它可以固定,变化很小。在制造过程中,由于层压制造过程,它可以尽可能地小型化。Z=2* pi *频率*电感值,2和pi都是常数,不管它们,频率越高,电感值越小,通信产品的频率越高,这意味着对电感值的需求越来越小。
电感值越小,就意味着我们可以做得越小,更不用说高磁导率的磁性材料,而是空气和石头。因此,贴片的叠层高频电感的使用肯定会增加,这是人类发展的必然趋势。
绕制电感要注意哪些问题?
众所周知,电感在电路中具有一定的滤波功能,所以在制作电磁干扰滤波器的电感时,要注意减小电感上的杂散电容的问题。电感器上的杂散电容来自两个方面,一个是线圈的匝间电容,另一个是绕组和磁芯之间的电容,因此有必要从这两个方面来降低电感器的杂散电容。首先,如果它是磁芯导体,绕组和磁芯之间的电容应该首先减小。具体方法是在绕组和磁芯之间增加一层低介电常数的绝缘材料,以增加绕组和磁芯之间的距离。其次,为了减小匝间电容,线圈的绕制方法非常重要。让我们来谈谈缠绕线圈时应该特别注意的问题:1。在空间允许的情况下,尽量使用较大的磁芯,这样可以使线圈成为单层,增加每匝之间的距离,并有效降低匝间电容。2.线圈的输出端和输入端应该相互远离。无论制作何种电感,电感线圈的输入和输出都应远离对方,否则当频率较高时,输入和输出之间的电容会使整个电感短路。3.对于多层缠绕法。一个线圈的匝数越多,当它必须缠绕成多层时,它应该向一个方向缠绕,缠绕时重叠,同时缠绕。缠绕一层后不要再回到第二层,这样会产生很大的寄生电容,降低电感的滤波效果。4.分段缠绕。线圈分段缠绕在磁芯上,因此每个部分的电容较小,总寄生电容是串联的两个部分的寄生电容,比每个部分的寄生电容小得多。5.多个电感器串联连接。有时,在设计电路时,需要更高要求的滤波器。此时,一个大电容可以分解成一个较大的电感和几个电感较小的小电感。在电路中串联电感可以扩大电感的带宽,但也会增加电路的成本。
设计定制电感
电感器制造商在标准器件系列方面取得了巨大进步。在过去10年中,这一类别中的现成零件的选择显著增加。然而,越来越多的工程师正在从头开始设计他们自己的电感器和变压器。
标准组件制造商不可能提供每个设计所需的准确信息。如果你有一些处理设计的***知识,定制是一个好方法。磁芯和线轴的可用性表明这越来越普遍。一些流行的磁芯可以从Digikey和Mouser购买(图1)。选择仍然非常有限,但这是一个好的开始。选择电感值
许多工程师认为,应该使用单个电感值来实现给定的设计。例如,他们可能已经阅读了应用笔记或教科书来设置L-down转换器中的电流纹波值。我想提醒大家不要对这项技术有太多的信心。实际上,转换器中可以工作的电感范围非常大[2]。它的范围可以从40到1,纹波电流与DC电流的比率从5%到200%不等。200%的值可能看起来太大,这意味着L-down转换器以不连续模式运行。然而,在这种模式下可以获得软交换的一些优势。一些复杂而密集的转换器就是这样设计的。对于没有经验的工程师来说,这有时很难接受,但是电感值没有“正确”的答案。实验和测试是***实现应用程序优化设计的佳方式。不要害怕设计迭代——只要学会如何有效地利用你的时间。图2显示了一个应用,其中我们希望设计一个电感——一个工作频率为300kHz的300瓦压降L电压转换器。
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