La différence de SMD puce inducteur et SMD puce perle inducteur

May 20, 2019

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La différence de SMD puce inducteur et SMD puce perle inducteur

L'inductance est un élément de stockage d'énergie et les billes magnétiques sont des dispositifs de conversion d'énergie (consommation). Les inductances sont principalement utilisées dans les circuits de filtrage de puissance, l'accent étant mis sur la suppression des interférences conductrices; Les billes magnétiques sont principalement utilisées dans les circuits de signaux, principalement pour les interférences électromagnétiques. Les billes magnétiques sont utilisées pour absorber les signaux ultra-haute fréquence, tels que certains circuits RF, PLL, circuits d'oscillation, y compris les circuits de mémoire ultra-haute fréquence (DDR, SDRAM, RAMBUS, etc.) nécessitant l'ajout de billes magnétiques dans la partie d'entrée de l’alimentation, alors que l’inductance est un élément de stockage d’énergie utilisé dans les circuits oscillants LC, les circuits filtres basse et moyenne fréquence, et que sa plage de fréquences d’application est rarement supérieure à 50 MHz.

1. Inducteurs à puce:

Les composants inductifs et les filtres EMI seront largement utilisés dans les circuits imprimés des équipements électroniques. Ces composants comprennent des inducteurs à puce et des billes magnétiques. Les caractéristiques de ces deux dispositifs sont décrites ci-dessous et leurs applications générales et spéciales sont analysées. Les avantages des composants montés en surface résident dans la petite taille de l'emballage et dans la capacité à répondre aux besoins d'espace réels. Outre les différences d'impédance, de capacité de transport de courant et d'autres caractéristiques physiques similaires, les autres caractéristiques de performance des connecteurs traversants et des dispositifs montés en surface sont fondamentalement les mêmes. Lorsque des inducteurs à puce sont nécessaires, ils doivent remplir les deux fonctions de base suivantes: résonance de circuit et réactance de starter. Le circuit de résonance comprend un circuit de génération de résonance, un circuit d'oscillation, un circuit d'horloge, un circuit d'impulsion, un circuit de génération de forme d'onde, etc. Le circuit résonant comprend également un circuit de filtrage passe-bande haut Q. Afin de rendre le circuit résonnant, la capacité et l'inductance doivent exister dans le circuit en même temps. Il existe une capacité parasite aux deux extrémités de l'inducteur, ce qui est dû au fait que le corps en ferrite situé entre les deux électrodes du dispositif est équivalent au milieu capacitif. Dans les circuits résonnants, l’inductance doit avoir un coefficient Q élevé, un écart d’inductance étroit et un coefficient de température stable pour répondre aux exigences de la dérive en température dans les bandes étroites et les basses fréquences du circuit résonant. Le circuit Q élevé présente un pic de résonance net. Un faible biais d'inductance garantit que l'écart de fréquence de résonance est aussi faible que possible. Le coefficient de température stable garantit que la fréquence de résonance présente une caractéristique de changement de température stable. La différence entre l'inductance radiale standard et l'inductance axiale et l'inductance de la puce est uniquement due à la différence de conditionnement. Les structures d'inductance comprennent des bobines d'enroulement sur des matériaux diélectriques (généralement des céramiques à base d'alumine), ou des bobines creuses et des bobines d'enroulement sur des matériaux ferromagnétiques. Dans les applications de puissance, lorsqu'elles sont utilisées en tant que bobine d'arrêt, les principaux paramètres d'inductance sont la résistance CC (DCR), le courant nominal et la valeur Q faible. Lorsqu'il est utilisé en tant que filtre, la caractéristique de largeur de bande large est souhaitée, de sorte que la caractéristique de facteur Q élevé de l'inductance n'est pas nécessaire. Un faible DCR garantit une chute de tension minimale. DCR est défini comme la résistance continue de composants sans signal alternatif.

2. perles en feuille:

La fonction des perles en feuille est principalement d’éliminer le bruit RF existant dans la structure de la ligne de transmission (circuit imprimé). L'énergie RF est la composante d'onde sinusoïdale alternative superposée au niveau de transmission continue. La composante continue est le signal utile nécessaire, tandis que l’énergie RF correspond à la transmission inutile des interférences électromagnétiques et au rayonnement le long de la ligne (EMI). Pour éliminer ces énergies de signaux indésirables, une perle magnétique de puce sert de résistance à haute fréquence (atténuateur), qui permet aux signaux continus de passer et de filtrer les signaux alternatifs. Habituellement, le signal haute fréquence est supérieur à 30 MHz, mais le signal basse fréquence est également affecté par les billes magnétiques de la puce.

Les billes magnétiques en feuille sont constituées de matériaux de ferrite magnétique doux et forment une structure unique avec une résistivité volumique élevée. La perte de courant de Foucault est inversement proportionnelle à la résistivité des matériaux en ferrite. La perte de courant de Foucault est proportionnelle au carré de la fréquence du signal.

3. Avantages de l’utilisation de billes magnétiques en feuille:

miniaturisation et légèreté. Il présente une impédance élevée dans la gamme de fréquences du bruit radioélectrique et élimine les interférences électromagnétiques dans les lignes de transmission. Structure de circuit magnétique fermée, mieux éliminer le bobinage série du signal. Excellente structure de blindage magnétique. Réduisez la résistance CC pour éviter une atténuation excessive des signaux utiles.

Caractéristiques de haute fréquence et d'impédance significatives (meilleure élimination de l'énergie RF). Éliminer l'oscillation parasite dans le circuit de l'amplificateur haute fréquence. Fonctionnement efficace dans une gamme de fréquences de plusieurs MHz à plusieurs centaines de MHz. Afin de sélectionner les billes magnétiques correctement, nous devons prêter attention aux points suivants: la gamme de fréquences des signaux inutiles. Qui est la source de bruit? Combien d'atténuation du bruit est nécessaire. Quelles sont les conditions environnementales (température, tension continue, résistance structurelle). Quelle est l'impédance du circuit et de la charge? Y a-t-il de la place pour que des billes magnétiques soient placées sur le circuit imprimé? Les trois premiers peuvent être jugés en observant la courbe de fréquence d'impédance fournie par le fabricant. Dans la courbe d'impédance, trois courbes sont très importantes, à savoir la résistance, l'inductance et l'impédance totale. L'impédance totale est décrite par Z = [R2 + (2pi fL) 2] 1/2. Des courbes d'impédance typiques se trouvent dans le DTASHEET des billes magnétiques.

Grâce à cette courbe, les billes magnétiques ayant une impédance maximale dans la plage de fréquences de l'atténuation de bruit souhaitée et de l'atténuation minimale du signal à basse fréquence et en courant continu sont sélectionnées. De plus, si la température de travail augmente trop ou si le champ magnétique externe est trop important, l'impédance des billes magnétiques sera affectée.

La raison d'utiliser des billes magnétiques et des inducteurs à puce est que l'utilisation de billes magnétiques ou d'inducteurs à puce dépend principalement de l'application. Les inducteurs à puce sont nécessaires dans les circuits résonnants. Lorsque le bruit EMI inutile doit être éliminé, l'utilisation de billes magnétiques en feuille constitue le meilleur choix.

Occasions d’application de billes magnétiques à puce et d’inductances de puce: inductances de puce: communication par radiofréquence (RF) et sans fil, équipement informatique, détecteur de radar, électronique automobile, téléphone cellulaire, pager, équipement audio, assistants numériques personnels Système et module d'alimentation basse tension, etc. Billes magnétiques à puce: filtre entre le circuit de génération d'horloge, le circuit analogique et le circuit numérique, connecteur interne entrée / sortie d'E / S (tel que port série, port parallèle, clavier, souris, télécommunication longue distance) , réseau local), circuits radiofréquences (RF) et équipements logiques sensibles aux interférences, filtrer les interférences de conduction haute fréquence dans les circuits d'alimentation, ordinateur, imprimante, enregistreur vidéo (VCRS), Département de la télévision .

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