贴片电感是储能元件,而贴片磁珠是能量转换器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰;而磁珠多用于信号回路,用于EMI吸收**高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含**高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少**过50MHz。
1、贴片电感的特点:在需要使用贴片电感的场合,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。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及贴片电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DCR可以保证小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
2、贴片磁珠的特点:贴片磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构中的RF噪音,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用贴片磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到贴片磁珠的影响。
贴片磁珠由铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的*石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。
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贴片压敏电阻符号电路表示: 压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示。压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的。 压敏电阻的工作原理: 普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当压
1.来料查看,即查看PAD是不是氧化,0603电阻焊端是不是有氧化,或许是不是是一端氧化,另外一端没有氧化;对立碑有比较大的影响; 2.钢网0.12,1:1是能够的,查看一下钢网的张力对打印的影响; 3.锡膏打印后的成模状况,是不是有塌边,少锡,锡脏等,对立碑跟桥连影响比较大; 4.查看一下贴片,贴片后的CHIP是不是有偏移,锡膏是不是被压到绿漆上。 5.pcb的电阻焊盘的设计,焊盘间的距离是不
铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的,不用说,漏电流当然是越小越好。 电容容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流,反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。 结合上面的两个参数,相同条件下**选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。 有时DF值也用损失角tan表示,DF值是高还是低,与温度、容量、电压、频率都有关系。 当容量
在一体成型电感的应用过程中,有时候会出现一些小问题,这是大多数批发电感厂家都会出现的,因为在大批的电感制作中,种种因素下的制作出来的电感会有一定几率出现电杆开裂问题,一般分为两种情况:内部开裂和外部开裂。内部开裂比较难发现,做破坏性物理分析时才可发现电感开裂,而外部开裂则很明显,可以直接选择更换电感了。 但其中有一些地方还是需要引入注意的。因为一体成型电感裂痕产生的原因会分出几种,针对不同的裂痕
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