电感值不是一个重要的值。直流电阻、电流和自谐振频率是RF电感数据手册中提供的一些更有用的规格。根据不同的应用,每个特性可能是一个关键的考虑因素,其他特性也是确定的。选择电感时,工作电流应低于手册中的额定电流。这种并联结构的谐振频率称为自谐振频率。薄膜电感器是通过光刻技术生产的,这种技术可以在陶瓷基板上产生非常线圈的图案,以满足严格的电感容差。陶瓷基板使这些电感成为射频应用的理想元件。(20190813151204)0961电感值不是一个重要的值。直流电阻、电流和自谐振频率(SRF)RF电感数据手册中提供了一些更有用的规格。根据应用情况,每个特性可能是重点考虑的,其他特性确定选择电感时,工作电流应低于手册中的额定电流。如果工作电流超过额定电流,可能会损坏产品。直流电阻(DCR)与额定电流密切相关。根据线圈电阻,DC电阻等于电感损耗。如果绕组直径增加,DC电阻减小,额定电流增加。
绕组直径越大,损耗越小,电流处理能力越强电感器中的每个绕组可以被视为电容器极板。匝间电容和线圈与铁芯间电容的整体效应可以用与电感并联的单个电容来表示,称为分布电容(CD)这种并联结构的谐振频率称为自谐振频率(SRF)叠层片式电感器是由陶瓷材料结构通过集成工艺制成的。陶瓷材料结构可以在高频下提供良好的性能,而叠层芯片技术可以提供多种电感值。堆叠芯片器件的电感范围比薄膜或空心线圈的电感范围宽,但不如在线绕组元件或额定电流的电感范围宽。叠层芯片技术因其良好的电学特性而越来越受欢迎,尤其是其低成本的薄膜电感是通过光刻技术生产的,可以在陶瓷基板上制作非常线圈的图案,以满足严格的电感容差。
陶瓷基板使这些电感成为射频应用的理想元件。但是薄膜电感传输的电流很小,电感值的范围有限。电感值不是一个重要的值。直流电阻、电流和自谐振频率是RF电感数据手册中提供的一些更有用的规格。根据不同的应用,每个特性可能是一个关键的考虑因素,其他特性也是确定的。选择电感时,工作电流应低于手册中的额定电流。这种并联结构的谐振频率称为自谐振频率。薄膜电感器是通过光刻技术生产的,这种技术可以在陶瓷基板上产生非常线圈的图案,以满足严格的电感容差。陶瓷基板使这些电感成为射频应用的理想元件。(20190813151204)0961电感值不是一个重要的值。直流电阻、电流和自谐振频率(SRF)RF电感数据手册中提供了一些更有用的规格。
根据应用情况,每个特性可能是重点考虑的,其他特性确定选择电感时,工作电流应低于手册中的额定电流。如果工作电流超过额定电流,可能会损坏产品。直流电阻(DCR)与额定电流密切相关。根据线圈电阻,DC电阻等于电感损耗。如果绕组直径增加,DC电阻减小,额定电流增加。绕组直径越大,损耗越小,电流处理能力越强电感器中的每个绕组可以被视为电容器极板。匝间电容和线圈与铁芯间电容的整体效应可以用与电感并联的单个电容来表示,称为分布电容(CD)这种并联结构的谐振频率称为自谐振频率(SRF)叠层片式电感器是由陶瓷材料结构通过集成工艺制成的。
陶瓷材料结构可以在高频下提供良好的性能,而叠层芯片技术可以提供多种电感值。堆叠芯片器件的电感范围比薄膜或空心线圈的电感范围宽,但不如在线绕组元件或额定电流的电感范围宽。叠层芯片技术因其良好的电学特性而越来越受欢迎,尤其是其低成本的薄膜电感是通过光刻技术生产的,可以在陶瓷基板上制作非常线圈的图案,以满足严格的电感容差。陶瓷基板使这些电感成为射频应用的理想元件。但是薄膜电感传输的电流很小,电感值的范围有限。