와이어 파워 인덕터의 재료 특성 및 칩 인덕터와 권선 인덕터의 차이점 | 좋아지다

먼저 권선형 인덕터란?

전력 인덕터, 적층 인덕터, 권선 인덕터 등과 같은 많은 유형의 인덕터가 있습니다. 오늘 Gewei smd 전력 칩 인덕터는 권선 인덕터에 대해 알려줄 것입니다.

권선 인덕터는 칩 인덕터 중 하나입니다. 절연전선으로 감긴 전자기유도부품으로 회로에서 많이 사용되는 부품이기도 하다. 마이크로 TV, LCD TV, 비디오 카메라, 휴대용 VRC, 카 오디오, 얇은 라디오, TV 튜너, 휴대 전화 등에 널리 사용됩니다.

권선 인덕터에는 다음과 같은 많은 장점이 있습니다.

1. 외관 및 크기는 EIA(Electronic Industry Association) 표준을 준수하며 다양한 유형의 패키지가 있어 다양한 요구 사항의 회로 기판에 적용할 수 있습니다.

2. 표면 실장 기능으로 납땜성이 우수하고 자동 조립을 위한 테이프 포장을 제공할 수 있습니다.

3. 내열성.

4. 낮은 자속 누설, 낮은 DC 저항 및 높은 전류 저항.

5. 높은 정밀도와 낮은 손실(즉, 큰 Q 값).

6. 생산 공정이 간단하고 비용이 저렴합니다.

권선 인덕턴스의 기본 기능:

필터링, 진동, 지연, 노치 등은 간단히 "DC 통과, AC 차단"입니다.

권선 인덕턴스의 구성:

권선 인덕턴스는 골격, 권선, 자기 코어, 자기 막대 및 철심으로 구성됩니다.

주문하기 전에 필요할 수 있습니다.

The magnetic core material of the 와이어 권취 파워 인덕터고정되어 있지 않습니다. 자기 코어에는 자속이 있습니다. 다른 자기 코어 재료, 자속은 자연적으로 다르며 궁극적으로 권선 인덕터의 인덕턴스에 영향을 미칩니다. 자기 코어의 투자율이 높을수록 권선 인덕터의 인덕턴스가 커집니다! 다른 코어 재료는 또한 다른 권선 인덕턴스를 생성합니다. 예를 들어, China Gewei Electronics의 인덕턴스에는 권선 칩 페라이트가 있습니다. 인덕터, 권선형 칩 세라믹 인덕터 등 권선형 인덕터에는 두 가지 코어 재료가 있으며 이 두 재료는 권선 인덕터, 즉 자기 코어와 와이어의 기본 성능에도 영향을 미칩니다. Xiaobian Jin Haode는 주로 모든 사람이 권선 인덕터에 대한 자기 코어의 영향을 분석하기 위해 와이어에 대해 이야기하지 않습니다.

SMD 전원 칩 인덕터

SMD 적층 인덕터와 권선형 인덕터의 차이점은 주로 5가지 측면에서 반영됩니다. 생산 공정의 차이점: 권선형 칩 인덕터는 기존의 플러그인 인덕터를 SMD 패키징으로 변환하는 기존 권선형 인덕터 생산 공정을 기반으로 합니다. 동시에 인덕터의 부피가 줄어들고 설치 및 사용이 더 편리합니다. 칩 적층 인덕터는 다층 인쇄 기술과 적층 생산 공정을 사용하여 만들어집니다.

기타 차이점: SMD 적층 인덕터의 방열은 권선 SMD 인덕터의 방열보다 우수합니다. 차이점. 요약하면, SMD 적층 인덕터는 전선이 보이지 않고 인덕턴스 간섭 방지 능력, 방열 및 설치 공간 절약은 SMD 권선 인덕터 보다 우수 하지만 권선 인덕터는 전류 저항 및 인덕턴스 생산 비용. 칩 라미네이트 인덕턴스보다 권선 인덕턴스의 ESR 값이 약간 더 높고 ESR 값이 더 높습니다.

앞에서 우리는 서로 다른 자기 코어 재료가 직접적으로 권선 인덕턴스의 다른 인덕턴스를 유발한다고 언급했습니다. 사실, 이것 외에도 자기 코어는 권선 인덕턴스의 사용을 다르게 만듭니다! 다른 자기 코어는 다른 성능 및 기타 측면을 가지고 있습니다. 예를 들어, 권선 칩 페라이트 인덕터는 전력 인덕터, 초크 코일 및 에너지 저장 인덕터로 사용하기에 적합합니다. 철 분말 심재의 권선 인덕턴스는 강한 M 특성을 가지며 전자파 간섭을 줄이기 위한 필터로 사용하기에 더 적합합니다. 또한 AC 신호를 분리하거나, 필터링하거나 커패시터 및 저항기로 공진 회로를 형성하는 데 주로 사용되는 권선형 칩 세라믹 인덕터도 있습니다!

다양한 유형의 컬러 링 인덕터, 비드 인덕터, 수직 인덕터, 삼각대 인덕터, 패치 인덕터, 바 인덕터, 공통 모드 코일, 고주파 변압기 및 기타 자기 부품의 생산을 전문으로 합니다.

여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오

게시 시간: 2022년 9월 7일