片式电感和电流转换电能并将其储存起来,然后再将其释放,这就是电容器放电的原因。
电阻消耗电能,并将其转化为热能,热能不能再释放出来。电容器是将电能转化为电势能,而片式电感器则是将电能转化为磁能。电势能可以放电,磁能可以发电,但热能不能通过电阻转换回来。所以电阻消耗能量。电感和电容都对电流有阻碍作用。电感的作用是维持电流。电感使直流电通过,但阻止交流电。直流电通过电感器是没有意义的,因为磁场是不变化的。电容器保持电压并阻断交流电。因为直流电路中的电容器相当于开路,所以电容器维持电压。
电感在电流下有延迟效应。当电感线圈通电时,产生自感电动势u=dψ/dt=L。直接/间接根据楞次定律:当i增大时,感应电流的方向与i相反。电感器刚通电时,电流变化很快,感应电流很大。它叠加在原来的电流之上,这样线圈中的电流只能从0增加到电流变化接近0。这时,线圈中的电流可达到最大值。因此,电感具有延迟效应。
电感器可以利用其直流通和交流阻断特性实现滤波功能。并且它可以与电容器组合以形成不同的滤波电路。打个比方。滤波是为了屏蔽像波一样波动的交流信号。所以呢。AC分量是滤波的对象。并过滤交流分量。可以获得纯直流分量。芯片电感在电源端。滤波功能一般是经过整流电路实现的。
片式电感的保质期相信大家都知道,一般是6个月。这取决于生产工艺和储存环境。至于使用寿命,首先要讲磁性材料的特性。通常所说的铁素体材料是在1000度超过的高温之下铸造而成的,因此具有非常高的强度,可以永久保证。然之后是漆包铜线。一般来说,在选择电感器时,根据电感、直流电阻DCR和直流电流IDC进行评估。电流通常减半,电阻越小越好。如果所有的参数都满足,线圈工作起来就很容易,而且电感一旦安装在PCB板之上,就可以永久性的保证。当然,如果在恶劣的环境之下工作或不按要求使用,其寿命也会相应缩短。
电感的作用是对高频信号进行滤波,并与MOSFET管、电容等组成直流变换电路。如果电感本身受到外界因素的影响,必然会影响CPU电压的稳定性,进而对CPU的超频性能甚至在默认频率之下的稳定性产生一定的影响。
电感器和磁珠的区别:。
磁珠在以前的博文之中已经有了详细的解释。相信大家对磁珠应该都有一定的了解。这里我们从电感开始。
电感是三种最常用的无源元件之一,包括电阻和电容。功能之上,它主要用作功率转换电路中的储能元件,射频电路中的感性负载,以及噪声滤波元件。
根据生产工艺,电感器可分为线绕、薄膜和叠层电感器。结构之上分为屏蔽电感和非屏蔽电感。从安装方式之上看,主要分为两大类:表面贴装(SMT)和穿孔。在应用方面,主要包括低频信号、功率和射频电感。材料方面,主要有磁性材料和非磁性材料两种。磁性材料有铁氧体、铁基磁粉芯等,非磁性材料主要有非磁性陶瓷等。其中,铁氧体和铁基磁粉芯电感主要应用于低、中、高频,无磁陶瓷电感主要应用于射频应用。
电感器的技术指标主要包括电感L、直流电阻DCR、饱和电流Isat和温升电流Irms、自谐振频率SRF和品质因数Q等。