1)了解电路
我们知道电感有三个参数:电感值L、品质因数Q和自谐振频率f。这三个参数有时会相互影响。因此,在优化电感布局之前,我们必须首先知道哪个参数对电路z很重要,以及需要优化哪个参数。例如,在振荡器(VCO)中,电感的Q值尤为重要,它直接影响VCO的相位噪声性能。然而,自谐振频率主要影响压控振荡器的调谐范围。没有宽带,我们可以牺牲电感的自谐振频率来提高其Q值。例如,如果在放大器中制作一个电感峰值带宽的电感,它的Q值完全不重要,有时会故意串联一个电阻来降低Q值。
2)了解工艺的金属选项
这对自定制电感很重要。电感器的性能主要由工艺提供的金属层决定。在开始优化电感布局之前,我们需要记住该工艺提供了多少层厚金属?层间间距是多少?每层离基底有多远?
3)了解电感寄生的来源
理想的电感只是电感,但实际上电感也有寄生电阻和寄生电容。设计者需要知道是谁造成了这些寄生参数,以便找到减少它们的方法。
4)将电感视为分布式元件
这很有趣。在电路设计中,电感本身是一个集总元件,相当于一个“封装”模块。电路设计者不需要考虑电感的实现。然而,当要优化电感器本身的布局时,将电感器视为集总元件是不够的。设计者需要通过L观察电感内部,将电感视为分布式的,并优化每一段布线。从下面的例子中可以清楚地看到这一点。
电感在电路中的作用
基本功能:滤波、振荡、延迟、陷波等。
图片说明:“直流,阻断交流”;
也就是说,在电子电路中,电感线圈作用于交流限制电流,并且它可以形成高通或低通滤波器、相移电路、谐振电路等。以及电阻器或电容器。变压器可以进行交流耦合、变换、变换和阻抗变换。
电感元件产生的自感电动势总是阻止线圈中的电流变化,因此电感元件对交流电有电阻,电阻由感抗XL测量。感抗XL与交流电的频率和电感的大小有关。感抗的这种关系可以用下面的公式表示,即
?从上面的公式可以看出,电感元件XL在低频时很小,当通过DC时,由于f=0,所以XL=0,只有线圈的DC电阻起作用,所以电阻很小,这类似于电感元件的短路。因此,穿心电感定制,在DC电路中,电感元件通常不使用它们的感抗性能。当电感元件工作在高频时,XL非常大,近似开路。电感元件的这一特性与电容正好相反。因此,电感和电容可用于形成各种高频和低频滤波器、调谐电路、频率选择电路、振荡电路、补偿电路、延迟电路和电流**器等。它在电路中起着重要的作用。
?铂科整合所有成员企业的核心竞争力,通过设计经验、外观、效率等,设计扁平铜线的垂直绕组电感。(垂直缠绕是一种使柔性扁平电缆的长边垂直于螺旋轴进行螺旋缠绕的缠绕方法)。本发明通过导线之间的间隙形成气道散热,穿心电感定制,有效提高散热效果,减小体积,减轻重量,提率0.1-0.2%,降低成本10-15%,降低温升,降低噪音。
插入式电感和工字型电感哪个更好?
使用工字型电感器时,我应该注意什么?
热敏电阻的b值不是恒定的,其变化随材料成分而变化,大值可达5k/c。因此,当方程1应用于大的温度范围时,测量值会有一定的误差。
当在高湿度环境中使用护套NTC热敏电阻时,应采用仅护套头部暴露于环境(水、湿气)的设计,并且护套的开口不会直接接触水和蒸汽。金属腐蚀可能导致设备功能失效,因此在选择材料时,应确保金属护套型NTC热敏电阻器和螺钉紧固型NTC热敏电阻器与安装的金属部件之间没有接触电位差。
2.更高开关频率的铝级电感的发展趋势是小封装、低电感和更快的开关频率。例如,开关频率为300千赫但面积只有16或36平方毫米的电感器将被广泛使用。使用9mm2电感可将开关频率提高至1.5MHz,电感定制,这表明开关频率提高,同时尺寸相应减小。未来提供更好电感的关键在于元件制造商通过不断改进电路设计、材料和制造来降低电感和提高开关频率的能力。手机感应器技术的进步表现在包装厚度上,例如,从两三年前的2毫米到今天的1毫米。这项技术的显著进步使得超薄元件支持的器件小型化趋势继续吸引**电子产品消费市场。尽管如此,单独使用较小的电感并不是一个的解决方案。3.小型便携式设备的绕组改进需要更紧凑的DC/DC转换器,具有更高的L效率。***可以依靠这些辅助设备的强大功能,大限度地提高电池能量。尽管大型元件很难在减小电感尺寸的同时保持低阻抗,R棒电感定制,但制造商仍在通过更好的设计、改进的材料科学和改进的制造技术来减小电感尺寸。
插入式功率电感器的功率损耗的估计可以通过显示一个简单的电路来描述,其中,RC代表芯损耗,RAC和RDC分别代表交流和DC绕组损耗,RC可以通过芯损耗的估计来获得,RAC和RDC分别是由表面效应和邻近效应引起的DC绕组电阻和交流电阻。
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