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贴片功率电感选型参数讲解V1.01:电感量、额定电流、直流阻抗、频率曲线

贴片功率电感

  • 1.简介
    • 历史说明
  • 2.功率电感的参数
    • 2.1 电感量
    • 2.2 电感量标识
    • 2.2 饱和电流&温升电流
      • 饱和电流(Isat)
      • 温升电流(Irms)
    • 2.3 精度
    • 2.4 直流电阻
    • 2.5 封装
      • 非屏蔽电感
  • 3特性
    • 3.1 电感频率特性
    • 3.2 电感跟电流的关系
  • 拓展部分

1.简介

功率电感的选型是开关电源设计中的关键环节,直接影响系统的效率、纹波、稳定性及EMI。选型的核心在于平衡电气性能、损耗和尺寸。

历史说明

版本时间改动说明
V120260327初稿
V1.0120260331优化个别描述,新增2.2电感量标识内容。

2.功率电感的参数

2.1 电感量

电感的符号是L,单位是H(亨利)常常直接说亨,H是一个相当大的单位,常用单位为μH(微亨)、nH(纳亨)。
一个电感的电感量跟线圈匝数、磁路结构,磁芯材料有关系

电感的标称值,一般是在 100kHz 或 1MHz、小信号下测试的值。同一测量方法方便对比和选购,如果市面上的电感厂家有很多如果每家都有自己单独的测试方法,那么得到的电感值就没有可比性。一般在规格书中有描述参数是在何种条件下测得的。

2.2 电感量标识

电感量还有一种标识,三位数字或数字+字母的形式,一般会出现在器件的型号或者电感的丝印上,R代表小数点,如果是三位数字的话前两位是有效数字,第三位是10的幂次方,单位是uH。
例如:1R0(表示1.0uH)、100=10x10^0=10uH、

2.2 饱和电流&温升电流

额定电流的值按照饱和电流和温升电流两者取最小的值作为额定电流,实际应用的时候按照最小值进行使用。一般都是温升电流更小,选值建议留有余量。

饱和电流(Isat)

饱和电流Isat:是以元器件的电感值变化率为指标的电流(电流越大电感量会下降)
测试方法:在一定温度下,电感通以直流流电,随着电流的上升电感量会下降,在标称值的基础上电感量下降了30%的时候,此时的电流就是饱和电流。假设标称电感值10uH,然后不断增加流过电感的电流,当电感值降到7uH时,此时的电流是5A,那么就定义5A为饱和电流。

温升电流(Irms)

温升电流Irms:是以元件的发热量为指标的电流规定
测试方法:在一定的温度环境下,电感通以直流电流,自身表面温升达到 40℃时的直流电流就是温升电流。不同厂家略有差异。假设电感在20℃的环境下开始给电感不断地加电流,当电感的温度达到60℃的时候(温升40℃),此刻的电流就是温升电流

  • 顺络的WSA-S 系列电感的温升电流测试方法就是从20℃的环境下,升高40℃时电流。
  • 长江微点的FXL系列电感的温升电流测试方法就是从25℃的环境下,升高40℃时电流。

2.3 精度

一般电感器的精度都在±10%~±20%

2.4 直流电阻

电感是由线圈绕制而成的,这些绕线相当于一个小电阻。直流电阻的大小跟电感值和材料有关系。

直流电阻的范围在零点几毫欧到几个毫欧不等。

一般同一个系列的电感,封装一样的情况下,电感量越大,内阻越大

选型方面直流内阻这个参数越小越好,流过电流时候产生的损耗也越小。

2.5 封装

贴片形式的功率电感封装形式上分为2大类,分别是屏蔽和非屏蔽的电感。

非屏蔽电感

一般这种绕线裸露在外面的就是非屏蔽的电感

3特性

3.1 电感频率特性

截图来自于TDK的VLS6045EX电感。

3.2 电感跟电流的关系

截图来自于TDK的VLS6045EX电感,根据截图能够得到2个规律

  • 电感值随着电流的增大而衰减
  • 电感值越大,过电流能力越小

拓展部分

http://www.cnnetsun.cn/news/1691034.html

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