层压电感和绕线电感之间的区别
前者是传统线绕电感的小型化产品,后者采用多层印刷技术和叠层生产工艺,其体积比线绕片式电感小。电感范围宽(mh~h),电感精度高,损耗小,成本低。与绕线电感相比,叠层电感体积小,磁路封闭。层压结构集成在一起,不会干扰四周的部件。可靠性高,耐热性好,可焊性好。外形规整,适用于自动化表面贴装和生产。缺点是成本高,电感低。
线绕电感器的特点是电感范围宽(mh~h)、电感精度高、损耗小(即Q值大)、电流大、生产工艺继承性强、工艺简单、成本低。缺点是进一步小型化受到限制。陶瓷芯的线绕片式电感器能保持稳定的电感量和相当高的Q值,因此在高频电路之中占有一席之地。
叠层电感器,磁屏蔽性好,烧结密度高,机械强度好,与线绕电感器相比:体积小。有利于电路的小型化和磁路的封闭性。不会干扰四周的元器件,也不受四周元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装。层压一体式结构。高可靠性。耐热性好。良好的焊接性。外形规整,适用于自动化表面贴装和生产。缺点是合格率低,成本高,电感小,Q值小。
一般来说,叠层电感看不见线路,叠层电感散热性好。的ESR值很小,但承受电流小于绕组电感。成本低于线绕电感器。线绕电感的散热不如叠片电感,但电流电阻大,ESR值高。
前者是传统线绕电感的小型化产品,后者采用多层印刷技术和叠层生产工艺,其体积比线绕片式电感小。电感范围宽(mh~h),电感精度高,损耗小,成本低。与绕线电感相比,叠层电感体积小,磁路封闭。层压结构集成在一起,不会干扰四周的部件。可靠性高,耐热性好,可焊性好。外形规整,适用于自动化表面贴装和生产。缺点是成本高,电感低。
线绕电感器的特点是电感范围宽(mh~h)、电感精度高、损耗小(即Q值大)、电流大、生产工艺继承性强、工艺简单、成本低。缺点是进一步小型化受到限制。陶瓷芯的线绕片式电感器能保持稳定的电感量和相当高的Q值,因此在高频电路之中占有一席之地。
叠层电感器,磁屏蔽性好,烧结密度高,机械强度好,与线绕电感器相比:体积小。有利于电路的小型化和磁路的封闭性。不会干扰四周的元器件,也不受四周元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装。层压一体式结构。高可靠性。耐热性好。良好的焊接性。外形规整,适用于自动化表面贴装和生产。缺点是合格率低,成本高,电感小,Q值小。
一般来说,叠层电感看不见线路,叠层电感散热性好。的ESR值很小,但承受电流小于绕组电感。成本低于线绕电感器。线绕电感的散热不如叠片电感,但电流电阻大,ESR值高。
实际应用之中,叠片电感也可以代替线绕电感,但在操作之中应注意下列两点。第一,在更换线绕电感时,叠片电感的参数要比线绕电感好得多。第二,注意叠层电感和线绕电感的区别。叠层电感与线绕电感的区别在于叠层散热好,ESR值低。但电流电阻小于绕组的电流电阻。绕组的散热效果不如堆叠,ESR值较高,但电流电阻较大。.叠片成本比绕线低。
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