该薄膜片具有在微波频段保持高Q值的优点、高精度、稳定性高,体积小。内部电极集中在同一水平,磁场分布集中,可以保证安装设备的参数变化很小,在100MHz以上表现出良好的频率特性。编织的特点是1MHz时单位体积电感比其他贴片电感大,体积更小,便于安装在基板上。微型磁性元件用于功率处理。
但是,在一些高精度要求的电路中,贴片电感是不能反转的,比如仪器仪表、电脑主板、对于手机主板等PWM输出端,此时准确区分贴片电感的极性非常重要。601-3-该薄膜片在微波频段具有高Q值、高精度、稳定性高,体积小。内部电极集中在同一水平,磁场分布集中,可以保证安装设备的参数变化很小,在100MHz以上表现出良好的频率特性。编织的特点是1MHz时单位体积电感比其他贴片电感大,体积更小,便于安装在基板上。
微型磁性元件用于功率处理。SMD电感的出现归功于电脑主板技术和电源技术的发展:CPU的主频越来越高,对稳定供电和滤波要求很高,能在大电流条件下长时间工作,为CPU提供稳定的供电。当然,电感的主要作用是滤波。在这方面,集成电感并不逊色。良好的材料特性和特殊的设计使得电感结构更加稳定,阻抗更低,效率更高。贴片电感有正负极吗?贴片电感是否需要区分正负极或方向是一个有争议的问题。
大多数人认为贴片电感不需要区分正负极,没有安装方向。真的是这样吗?事实上,贴片电感是极性的。但贴片电感在大多数情况下是以通电线圈的形式存在的,而且由于电感很小,在实际使用中往往没有明显区别,基本不影响电路的正常工作。因此,贴片电感经常被误认为是没有极性的贴片电子元件。但是,在一些高精度要求的电路中,贴片电感是不能反转的,比如仪器仪表、电脑主板、对于手机主板等PWM输出端,此时准确区分贴片电感的极性非常重要。