上述各型電感器的電感值范圍分組
發布時間:2014/12/19 18:59:00 訪問次數:438
上述各型產品數據和外形結構均以某廠產品為例。臥式電感器的引線從兩端引出,裝在ADG712BRZ線路板上多是橫臥著,它的線圈都繞在棒形磁心上。工作時,磁力線在四周散發,不僅有效導磁系數低,而且其磁場輻射還影響鄰近部件的工作,特別在高頻工作時影響更大。然而,立式電感器就無此缺點,其線圈都繞在“工”形磁心或“王”形磁心上,甚至繞在很扁的“工”形磁心上,工作時磁力線很少散發,有效導磁系數較高,磁場輻射小,對鄰近部件影響小,占空系數小,分布電容也小,加上它的兩根引線都從一端引出,可立裝在線路板上,便于安裝,而且節省地方。
上述各型電感器的電感值范圍分組表見表2-2。
電感量標稱值按E12系列設計,即:1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2或以這些數乘以10_1、100、101、102…所得數值。
因為電感器的基體是鐵氧體磁性材料,它的工作頻率會受到磁材工作頻率的限制。電感器常用磁性材料的性能見表2-3。
電感器的工作頻率還受到本身線匝間分布電容的影響。在高頻時,電感器本身的電感和分布電容形成白諧,線圈的電感量越大,線匝越多(對于同一繞線方法而言),自諧頻率越低。在表2-4中列出了幾種電感器的自諧頻率,供參考。選用電感器時,通常使用頻率要低于自諧頻率,但也不是完全如此,在整機中還需要對元件間的相互聯系及相互影響進行綜合分析考慮。
注磁材均為NXO - 40;測試儀毒均用BT -8頻率特性儀。
隨著微型元器件技術的發展及工藝水平的提高,片狀(貼片)線圈和印制線圈也已出現,它的應用范圍也在不斷擴大。片狀線圈的外形如較大的片狀電容,印制線圈則是直接制作在印制電路板上,外形與細長狀印制電路相似,只是匝數、大小、線寬等均按所要求的線圈參數設計。
上述各型產品數據和外形結構均以某廠產品為例。臥式電感器的引線從兩端引出,裝在ADG712BRZ線路板上多是橫臥著,它的線圈都繞在棒形磁心上。工作時,磁力線在四周散發,不僅有效導磁系數低,而且其磁場輻射還影響鄰近部件的工作,特別在高頻工作時影響更大。然而,立式電感器就無此缺點,其線圈都繞在“工”形磁心或“王”形磁心上,甚至繞在很扁的“工”形磁心上,工作時磁力線很少散發,有效導磁系數較高,磁場輻射小,對鄰近部件影響小,占空系數小,分布電容也小,加上它的兩根引線都從一端引出,可立裝在線路板上,便于安裝,而且節省地方。
上述各型電感器的電感值范圍分組表見表2-2。
電感量標稱值按E12系列設計,即:1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2或以這些數乘以10_1、100、101、102…所得數值。
因為電感器的基體是鐵氧體磁性材料,它的工作頻率會受到磁材工作頻率的限制。電感器常用磁性材料的性能見表2-3。
電感器的工作頻率還受到本身線匝間分布電容的影響。在高頻時,電感器本身的電感和分布電容形成白諧,線圈的電感量越大,線匝越多(對于同一繞線方法而言),自諧頻率越低。在表2-4中列出了幾種電感器的自諧頻率,供參考。選用電感器時,通常使用頻率要低于自諧頻率,但也不是完全如此,在整機中還需要對元件間的相互聯系及相互影響進行綜合分析考慮。
注磁材均為NXO - 40;測試儀毒均用BT -8頻率特性儀。
隨著微型元器件技術的發展及工藝水平的提高,片狀(貼片)線圈和印制線圈也已出現,它的應用范圍也在不斷擴大。片狀線圈的外形如較大的片狀電容,印制線圈則是直接制作在印制電路板上,外形與細長狀印制電路相似,只是匝數、大小、線寬等均按所要求的線圈參數設計。
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