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              杭州穿心電感廠家生產基地,磁豐電子有限公司

              發布時間:2021-01-06 14:01  

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              RF電感器的種類、特征


              小型射頻電感用于手機主導的射頻電路。根據不同的工藝方法,小型稀土電感可分為三種類型。不同類型的電感器具有不同的特性。這一次,將介紹電感的特性和選擇要點。2.射頻電感器的類型和特性根據不同的工藝方法,射頻電感器可分為三種類型:纏繞型、多層型和薄膜型。外部照片分別如圖1所示。圖1。1的外部照片。射頻感應器(繞組型)將導線纏繞在非磁性材料上形成線圈。繞組類型的Q值高嗎?低DC阻抗?強電流?大電容特性。其中,突出的特點是高Q值(代表線圈質量的值),所以它被廣泛應用于天線周圍的電路中。(多層)線圈模型印刷在非磁性板上,并且線圈通過重疊多個非磁性板形成。由于其體積小、能量高、可靠性高,被廣泛應用于射頻電路中。(薄膜型)線圈通過與半導體如集成電路(集成電路)(通過拋光使其感光的工藝方法)相同的工藝方法形成,并且具有小尺寸、能量和低背?狹義偏差?窄靈敏度區間的特征。線圈類型也用作多層類型類似用途的例子。表1總結了不同制造工藝的射頻電感的特性和功能電路。表1。不同類型射頻電感的特點和電路類型的使用特點使用電路繞組高Q值低DC阻抗高電流大電感天線環繞多層微型低能量高可靠性通用射頻電路薄膜微型低背阻電感偏差窄電感間隔高Q值射頻阻抗綜合電路天線環繞3。射頻電感陣列圖2是村田射頻電感陣列的列表。圖2。村田制造研究所射頻電感器清單。繞組型的zui的小尺寸為0.5mmx0.4mm,實現了小尺寸。世界上0.25毫米x0.125毫米QP01HQ系列超小尺寸已經以膠片形式發布,其他尺寸和系列的產品也在不斷開發。由于不同大小和系列的Q值的大變化可以統一,因此可以根據所需的Q特性選擇合適的系列。


              電感線圈的參數


              (1)電感電感也稱為自感系數,它是一個物理量,表示電感產生自感的能力。電感器的電感主要取決于匝數(匝數)、繞組方法、磁芯的有無以及磁芯的材料等。通常,線圈纏繞得越多,線圈纏繞得越密,電感就越大。有磁芯的線圈比沒有磁芯的線圈電感大;磁芯磁導率越大,線圈的電感越大。電感的基本單位是亨利(簡稱亨利),用字母“h”表示。常用的單位是毫亨(mH)和微亨(μH),它們之間的關系是:=1000μ毫亨=1000μH (2)允許偏差是指電感的標稱電感和實際電感之間的允許誤差值。振蕩或濾波等電路中常用的電感要求,允許偏差為0.2[%]~ 0.5[%];然而,對耦合、高頻電流阻斷和其他線圈的精度要求不高。允許偏差為10 [%] ~ 15 [%]。(3)品質因數品質因數,又稱q值或優值,是衡量電感質量的主要參數。指電感在一定頻率的交流電壓下工作時,感抗與等效損耗電阻的比值。電感的Q值越高,損耗越小,效率越高。電感器的品質因數與線圈導體的DC電阻、線圈架的介電損耗以及由鐵芯、屏蔽等引起的損耗有關。(4)分布電容分布電容是指線圈匝之間以及線圈和磁芯之間存在的電容。電感的分布電容越小,穩定性越好。(5)額定電流額定電流指正常運行時允許電感通過的大電流值。如果工作電流超過額定電流,電感將因加熱而改變其性能參數,甚至因過電流而燒毀。電感線圈原理電感是指當交流電通過導線時,導線的磁通量與導線內部和周圍產生交變磁通量的電流之比。當直流電流流過電感器時,只有固定的磁力線出現在電感器周圍,并且不隨時間變化。然而,當交流電流過線圈時,線圈周圍的磁力線會隨著時間而變化。根據法拉第電磁感應定律——磁力發電,改變磁力線會在線圈兩端產生感應電勢,這相當于“新的電源”。


              電感優化有哪些關鍵因素?


              1)了解電路

              我們知道電感有三個參數:電感值L、品質因數Q和自諧振頻率f。這三個參數有時會相互影響。因此,在優化電感布局之前,我們必須首先知道哪個參數對電路z很重要,以及需要優化哪個參數。例如,在振蕩器(VCO)中,電感的Q值尤為重要,它直接影響VCO的相位噪聲性能。然而,自諧振頻率主要影響壓控振蕩器的調諧范圍。沒有寬帶,我們可以犧牲電感的自諧振頻率來提高其Q值。例如,如果在放大器中制作一個電感峰值帶寬的電感,它的Q值完全不重要,有時會故意串聯一個電阻來降低Q值。

              2)了解工藝的金屬選項

              這對自定制電感很重要。電感器的性能主要由工藝提供的金屬層決定。在開始優化電感布局之前,我們需要記住該工藝提供了多少層厚金屬?層間間距是多少?每層離基底有多遠?

              3)了解電感寄生的來源

              理想的電感只是電感,但實際上電感也有寄生電阻和寄生電容。設計者需要知道是誰造成了這些寄生參數,以便找到減少它們的方法。

              4)將電感視為分布式元件

              這很有趣。在電路設計中,電感本身是一個集總元件,相當于一個“封裝”模塊。電路設計者不需要考慮電感的實現。然而,當要優化電感器本身的布局時,將電感器視為集總元件是不夠的。設計者需要通過L觀察電感內部,將電感視為分布式的,并優化每一段布線。從下面的例子中可以清楚地看到這一點。


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