都知道風(fēng)華貼片電感的性能很好,但是在溫度、濕度等因素改變時,線圈的電感量以及品質(zhì)因數(shù)便隨之改變,穩(wěn)定性表示線圈參數(shù)隨外界條件變化而改變的程度。
對于經(jīng)過溫度循環(huán)變化后,風(fēng)華貼片電感電感量不再能恢復(fù)到原來值的這種不可逆變化,用電感的不穩(wěn)定系數(shù)表示。溫度對電感量的影響,主要是因?yàn)閷?dǎo)線受熱膨脹,使線圈產(chǎn)生幾何變形而引起的,為了減小這一影響,可采用熱法:繞制時將導(dǎo)線加熱,冷卻后導(dǎo)線收縮,以保證導(dǎo)線緊緊貼合在骨架上。
溫度升高時,線圈的固有電容和漏電損耗增加,也會降低線圈的穩(wěn)定性。改進(jìn)的方法是:將線圈用防潮物質(zhì)浸漬或用環(huán)氧樹脂密封,浸漬后由于浸漬材料的介電常數(shù)比空氣大,其線匝間的分布電容增大。同時,還可引入介質(zhì)損耗,影響TDK貼片電感Q值。
一體成型電感有正負(fù)極之分嗎?關(guān)于這個問題,下面為您解答:
一體成型電感的出現(xiàn)歸功于電腦主板技術(shù)的發(fā)展和電源技術(shù)的發(fā)展:CPU主頻越來越高,因此對穩(wěn)定供電和濾波方面都有有很高的要求,能在大電流的條件下長期工作,并能為CPU穩(wěn)定供電。
由于電感也是儲能元件;在工作電路中不影響周圍的其他元件的正常工作;不會被其他元件影響;所以很好的說明了一體成型電感是抗干擾性元件。
從貼裝工藝上我們會發(fā)現(xiàn)它底部有貼片電極位;有電極位的我們常常會問這是否正極之分;由于它的特點(diǎn)是儲能元件;主要作用是“通直流;阻交流”。
當(dāng)然電感最主要的作用還是濾波,在這一方面,一體成型電感有良好的材料特性和特殊設(shè)計,使電感結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,阻抗更低,因此就具有更高的效率。
電感是被動電子元件中的一種;由于它是無源器件;在不需要外加電源信號;在電路中自身便有著信號;從不同封裝類型的電感所處理的信號分為高頻信號和低頻信號。
通常情況下電感是在與電容一起并用的電路中使用,電容有正負(fù)極之分,但有極一體成型電感,雖然有電極貼片位,但是均無正負(fù)極之分。
電源技術(shù)的發(fā)展也同樣推動了電感的發(fā)展:工業(yè)電源, jun 用電源等,隨著電子產(chǎn)品的體積越來越小,功率越來越大,電子元件也向著小體積,大功率方面發(fā)展。我們頤特電子也將繼續(xù)研發(fā)更 gao 效的一體成型電感來應(yīng)對這些要求。
貼片電感的感抗大小與兩個因素有關(guān):貼片電感的電感量L和流過貼片電感的交流電流頻率f0
貼片電感的感抗五計算公式如下:
XL=2πFL
式中XL為貼片電感的感抗:
f為流過貼片電感交流電流的頻率;
L為貼片電感的電感量。
通過這一計算公式可以進(jìn)一步理解感抗、電感量、頻率三者之間的關(guān)系。
當(dāng)交流電流通過貼片電感時,感抗對交流電流的影響類似于電阻對電流的阻礙作用,所以在分析電路時可以將貼片電感的感抗進(jìn)行“電阻”的等效理解,如圖所示。等效電路中的“電阻”與頻率高低、電感量大小相關(guān),所以是一特殊的電感性“電阻”。這樣的等效理解如同前面介紹的電容電路中的等效理解,這有利對電感電路的分析。