价 格: | 面议 | |
型号/规格: | PG603-1R0 1R5 2R2 3R3 4R7 | |
品牌/商标: | HMD | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
主要用途: | 普通/民用电子信息产品 | |
额定电流: | A | |
额定电压: | V | |
外形尺寸: | 6x6X3 |
HMD型贴装功率电感器
HMDCD54 10UH功率电感器
外形尺寸:7.3*7.3*4.5mm
电感量:10UH
额定电流:0.96A
直流电阻:0.17Ω
HCDRH功率电感是低频扼流线圈
低频扼流线圈又称低频阻流圈;是一种电感量很大的电感器;常用在低频线路(如音频电路和电源滤波电路中);低频扼流线圈是用较细小的漆包线在铁心(硅钢片)或铜芯上绕制很多匝数制成的。
低频扼流线圈在电路中的作用是“通直流;阻低频”。当低频扼流线圈输入高、低频和直流信号时;高、低频信号均不能通过;只有直流信号才能通过。
低频扼流圈的电感量很大,有的达几十亨利,因而对交流电流有很大的阻抗,常用于电源及音频滤波。低频扼流圈只有一个线圈,在线圈绕组中;对插硅钢片来组成铁心,硅钢片有气隙以减少磁饱和。
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深圳市福田区汇明达电子商行
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主营;贴片功率电感,插件工制电感,共模电感,磁环电感。磁珠电感,色环电感,钽电容,电阻,电容
【磁芯电感的功率耗损】 在交换周期中,因磁芯功率电感磁性能量变化所造成的能源耗损,为导通时间以磁能方式存入磁芯、以及在关闭时由磁芯所提取磁能量间的差异。因此,存入磁芯的总能量为图二中B-H回路阴影区域乘上磁芯的体积大小。当功率电感电流下降时,磁场强度降低,磁通密度会循着图二中的不同路径(依据箭头的方向)变化,其中大部分的能量会进入负载,储存能量与发出能量间的差,就是能量的耗损。磁芯的能量耗损为B-H回路所画出的区域乘上磁芯的体积,这个能量乘以切换频率就是功率耗损。迟滞耗损依函数而定,对大部分的铁氧体材料来说,n大约位在2.5到3的范围,但这只有在磁芯没有成为饱和状态、同时交换频率落在规定运作范围内才有效。图二中的阴影区域显示,B-H回路的象限为磁通密度的运作区域,因为大部分的升压式与降压式转换器都以正电感电流运作。 磁芯功率电感的第二个耗损来源为涡流电流。涡流电流是磁芯物质因磁通量变化所造成的电流,依据愣次定律(Lenz’s Law),磁通量的变化会带来一个产生与初始磁通量变化方向相反的反向电流;这个称为涡流的电流,会流进传导磁芯材料,并造成功率耗损。这也可以由法拉第定律看出。由涡流电流所造成的磁芯...
Q值是什么 在讨论电感性能时,Q值是最重要的衡量指标。Q值是一种衡量电感性能的指标,它是一个无量纲的参数,用于比较振荡频率和能量损耗速率。 Murata公司的产品经理Deryl J. Kimbro说:“Q值越高,电感的性能就越接近于理想的无损电感。也就是说,它在谐振电路中的选择性更好。” 高Q值的另一个好处是损耗低,也就是说电感消耗的能量少。低Q值会造成带宽较宽,而且在振荡频率处及其附近的谐振幅度较低。 电感值 除了Q因子以外,电感的真正的量度当然是它的电感值。对于音频和电源应用而言,电感取值通常是数亨利,而高频率应用通常需要小得多的电感,通常在毫亨或微亨范围内。 电感值取决于几个因素,其中包括结构、铁芯尺寸、铁芯材料以及实际的线圈匝数。电感既有电感值固定的,也有电感值可调的。 其他规格 电感值并不是重要的取值。直流电阻、电流以及自谐振频率(SRF)是RF电感的数据单中所提供的一些更加有用的规格。 del Mar Villarrubia说:“根据应用场合的不同,每种特性都可能是需要重点考虑的因素并决定其他特性。例如,如果元件将用在轮胎压力监测系统中,那么...