贴片电感的工作原理
当贴片电感进入DC电流时,贴片电感周围会产生一个大小和方向都不变的恒定磁场。根据电磁感应定律,磁通量的变化会导致导体中产生感应电势。电感用来表示自感特性的数量。自感应电势阻碍线圈中的电流变化,称为感应电阻。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压取决于交变电场电压、金属屏蔽耦合电容和接地电阻的积累。电场屏蔽以反射为主,所以屏蔽的厚度不需要太大,结构强度即可。
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关于贴片电感的工作原理,当线圈通交流电时,贴片电感周围产生交变磁场。这个磁场叫做原始磁场。当贴片电感进入DC电流时,贴片电感周围会产生一个大小和方向都不变的恒定磁场。根据电磁感应定律,磁通量的变化会导致导体中产生感应电势。由于贴片电感(线圈)中的电流变化(因为交流电流)所以感应电势的现象叫做自感。电感用来表示自感特性的数量。自感应电势阻碍线圈中的电流变化,称为感应电阻。
贴片电感器的主要应用范围:射频(RF)与无线通信、信息技术设备、雷达检波器、汽车、蜂窝电话、寻呼机、音频设备、PDAs(个人数字助理)无线遥控系统、低压供电模块等。
贴片功率电感应用于射频和无线通信、信息技术设备、雷达检波器、汽车电子、寻呼机、手机、音频设备等领域。其优点是具有高Q值和低阻抗,可提供编织带封装。
屏蔽电感在电路中也起耦合作用。为了降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,可以在干扰源和敏感电路之间为电感提供导电性好的金属屏蔽,金属屏蔽接地。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压取决于交变电场电压、金属屏蔽耦合电容和接地电阻的积累。只要金属屏蔽接地良好,交变电场对敏感电路的耦合干扰电压就可以很小。电场屏蔽以反射为主,所以屏蔽的厚度不需要太大,结构强度即可。
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