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薄膜型功率电感器具有高度q、高精度、微波频段稳定性高体积小。内部电极集中在同一水平,磁场分布集中,保证安装设备的参数不会有大的变化,频率特性优于100MHz。从理想状态开始,电感的DC电阻应该尽可能小。如果相位差太大,实际应用的感应值可能不同于电感器的感应灵敏度值。电感器的结构和技术是最成熟的。
薄膜型功率电感器具有高度q、高精度、微波频段稳定性高体积小。内部电极集中在同一水平,磁场分布集中,保证安装设备的参数不会有大的变化,频率特性优于100MHz。
编织型功率电感的特点是1MHz的单位体积电感比其他芯片大,尺寸小,易于安装在基板上。微型磁性元件用于功率处理。
功率电感的选择方法是第一电感值。电感的选择不用多说,先确定。DC电阻是电感导体本身的电阻,也就是在DC状态下测得的电阻。从理想状态开始,电感的DC电阻应该尽可能小。
饱和电流被加到电感器的特定量的DC偏置电流上,与施加电流时的电感器值相比,电感器的电感值减小10倍%30%通常为30%这个DC偏置电流称为电感饱和电流,饱和电流越大越好。
温升电流是加到电感上的特定量的DC偏置电流,因此与未充电电流相比,电感体的温升不超过40°C(温度需要稳定30分钟以上,不升电流升温电流越大越好。
测试频率是指测试电感值的频率。很多工程师认为电感值与频率无关,但实际上不同频率下电感值还是不一样的。大多数电感的测试频率越高,电感越大;所以在选择功率电感时,要明确产品的应用频率和电感的测试频率。如果相位差太大,实际应用的感应值可能不同于电感器的感应灵敏度值。
如果没有特殊要求,建议工程师在选择电感尺寸时选择电感尺寸。电感器的结构和技术是最成熟的。