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这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。

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电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。电感有很多种,大多以外层瓷釉线圈(enamel coated wire )环绕铁氧体(ferrite)线轴制成,而有些防护电感把线圈完全置于铁氧体内。一些电感元件的芯可以调节。由此可以改变电感大小。小电感能直接蚀刻在PCB板上,用一种铺设螺旋轨迹的方法。小值电感也可用以制造晶体管同样的工艺制造在集成电路中。在这些应用中,铝互连线被经常用做传导材料。

清河区承包电子废料回收厂家电话电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。通直流:指电感器对直流呈通路关态,如果不计电感线圈的电阻,那么直流电可以“畅通无阻”地通过电感器,对直流而言,线圈本身电阻很对直流的阻碍作用很小,所以在电路分析中往往忽略不计。阻交流:当交流电通过电感线圈时电感器对交流电存在着阻碍作用,阻碍交流电的是电感线圈的感抗。磁珠的原理磁珠的主要原料为铁氧体。JISC531997端子强度试验定义焊接端子截面积A≤8mm2推力≥5N时间:30秒8mm2≤20mm2推力≥10N时间:10秒20mm2推力≥20N时间:10秒弯折测试:将产品焊于PCB上,分别经过推力测试和弯折测试后端子不会发生松脱.将PCB对中弯折,到达挠度2mm。

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电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。原始的电感器是1831年英国M.法拉第用以发现电磁感应现象的铁芯线圈。1832年美国的J.亨利发表关于自感应现象的论文。人们把电感量的单位称为亨利,简称亨。19世纪中期,电感器在电报、电话等装置中得到实际应用。1887年德国的H.R.赫兹,1890年美国N.特斯拉在实验中所用的电感器都是非常著名的,分别称为赫兹线圈和特斯拉线圈。然而大部分小电流SMD电感在绕线终端会用超音波焊接做SMD的铜片,但因为铜线长度不长,电阻值不高,因此焊接电阻常会占整体直流电阻相当的比例。以TDK之绕线式SMD电感CLF6045NIT-1R5N为例,其量测直流电阻为14.6mΩ,而依线径及长度计算之直流电阻为12.1mΩ。

电感器的特性与电容器的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。

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在可饱和的金属中,相对磁导率随磁场强度H的增加达到一个大值,然后随着它的饱和发生转变再减小.也就是说,当磁场强度H达到一定程度的时候,因为感应强度B饱和原因,磁导率会越来越小,易导致电感值越来越小(电感值与磁导率成正比).所以一般电感的电感值在0A电流的时候电感值大,但是随着电流增大电感值会慢慢下降;不同的磁芯材料,电感值的下降速度不一样;当电感值下降很快的时候,我们称这个电感为SoftSaturation,当电感值开始下降很慢的时候,我们成为Stiff/HardSaturation.不少电感值在饱和后,只有原电感值的1/甚至1/点变化也是电路设计中需要重点考虑的,所以一般来说电感厂商会测试提供一条电感值饱和曲线共参考。物质的绝对磁导率和真空磁导率(设为μ0=4π*10^-7H比值称为相对磁导率,也就是我们一般意义上的磁导率。电容器通俗一点的说就是能容纳电荷的一种器件,英文名称:capacitor。电容器是电子设备中广泛使用的电子元件之

在电源转换器的应用中,此特性很重要;若电感的缓饱和特性不佳时,电感电流上升到达饱和电流,电感量突降会造成开关晶体的电流应力突升,容易造成损坏。电感器之电气特性及封装结构在设计开关转换器并挑选电感器时,电感阻交流电阻ACR与Q值(qualityfactor)、额定电流IDC与ISAT、以及铁芯损失(coreloss)等等重要的电气特性都必须考虑。

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