莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 电子电工 > 变压器/电感器 > 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
用户头像

方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构

项目分类:变压器/电感器 发布时间:2021-10-29 ID:345560
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构
  • 方形D形极高Q值空芯SMT电感器结构

  这类空芯SMT电感器多用于高频射频电路场景,常见于无线通信终端、射频识别模块、高频信号处理链路中,承担谐振、阻抗匹配、扼流等核心电路功能,相比带磁芯的电感结构,空芯设计不存在磁饱和问题,在高频段能保持稳定的电感量与极低的信号损耗,极高Q值的特性可以有效降低回路的能量损耗,提升选频网络的选频精度,在小功率高频信号传输场景中优势明显。

  从结构设计来看,该电感采用方形(D形)绕制结构,区别于传统圆形空芯线圈,方形轮廓更适配SMT自动化贴装的拾取定位需求,绕制的漆包线采用多层密绕排布,在有限的封装尺寸内可以实现目标电感量,线圈两端的引出端直接弯折形成SMT焊接引脚,引脚的平直度与共面度是设计中需要重点管控的尺寸,直接影响回流焊过程中的焊接良率,引脚表面做了可焊性镀层处理,适配常规无铅回流焊的温度曲线。

  设计过程中需要先根据目标工作频段、额定电流、电感量公差要求确定线径、绕制匝数、线圈内空尺寸、绕制节距,方形绕制的转角位置需要控制绕制张力,避免漆包线绝缘层破损,同时保证每匝线圈的排布整齐度,减少匝间分布电容,分布电容过大会直接降低电感的自谐振频率,压缩器件的可用工作频段。

  安装边界方面,这类电感采用表面贴装方式,焊接在PCB表面时需要在引脚对应的焊盘位置预留足够的焊接面积,焊盘间距需要和引脚成型尺寸匹配,线圈主体下方的PCB区域尽量避免走高频信号线,防止线圈和走线之间产生寄生耦合影响电路性能;布局时需要远离强磁场干扰源,避免外部磁场改变线圈的等效电感参数,同时要考虑器件的高度空间,方形线圈的整体高度低于同参数圆形绕制电感,更适配薄型化的消费类电子终端内部堆叠需求。

  在实际选型应用中,这类空芯电感的Q值会随工作频率变化,设计仿真阶段需要结合厂商提供的频率-Q值曲线、电感量频率特性曲线进行链路仿真,不能仅用标称电感值进行计算,否则容易出现实际电路谐振点偏移、插入损耗超标的问题;绕制完成的线圈需要经过浸漆固定处理,避免在运输、贴装、使用过程中出现线圈匝间位移,导致电感量漂移,浸漆材料需要选用高频特性好的绝缘材料,避免引入额外的介质损耗拉低器件整体Q值。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!