ตัวเหนี่ยวนำ SMD บาดแผล
video

ตัวเหนี่ยวนำ SMD บาดแผล

ชื่อ: ตัวเหนี่ยวนำ SMD (ตัวเหนี่ยวนำยึดพื้นผิว); ช่วงตัวเหนี่ยวนำ: 1μH ~ 1000μH; กระแสไฟที่กำหนด: สูงถึง 10A; ประเภทแพ็คเกจ: 0402/0603/0805/1206/1210 / กำหนดเอง; ความต้านทาน DC: DCR ต่ำสำหรับประสิทธิภาพสูง; อุณหภูมิในการทำงาน: - 40 องศา ~ +125 องศา; วัสดุหลัก: เฟอร์ไรต์ / แม่เหล็ก โลหะผสม; คุณสมบัติ: ความน่าเชื่อถือสูง, การสูญเสียพลังงานต่ำ, ความเสถียรในการเหนี่ยวนำที่ดีเยี่ยม; การใช้งาน: แหล่งจ่ายไฟ, ตัวแปลง DC-DC, อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่งคำถาม
คุยตอนนี้

คำอธิบาย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

นำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวเหนี่ยวนำและสารละลาย smd แบบพันแผลที่มีคุณภาพและมาตรฐานของลูกค้า{0}} Fullstar Electronics คือผู้ผลิตและจำหน่ายตัวเหนี่ยวนำ smd แบบพันแผลชั้นนำในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ตัวเหนี่ยวนำ smd แผลอิเล็กทรอนิกส์ขายส่งจากโรงงานของเรา

 

การประยุกต์ใช้ตัวเหนี่ยวนำ SMD

ตัวเหนี่ยวนำ SMD ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึง:

DC-ตัวแปลง DC และโมดูลจ่ายไฟ

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และระบบรถยนต์ไฟฟ้า

ไฟ LED และวงจรไดร์เวอร์

อุปกรณ์สื่อสารและวงจร RF

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและระบบควบคุม

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ประเภทการก่อสร้าง

ตัวเหนี่ยวนำ SMD ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์เดียว เทคโนโลยีการก่อสร้างจะกำหนดว่าชิ้นส่วนสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้มากเพียงใด มีการป้องกันที่ดีเพียงใด และทำงานอย่างไรที่ความถี่

พิมพ์ การก่อสร้าง ช่วงความถี่ทั่วไป เหมาะที่สุดกับ ข้อดี ข้อจำกัด
สัญญาณหลายชั้น ขดลวดเฟอร์ไรต์ที่พิมพ์สกรีน-ซ้อนกันอยู่ภายในตัวเรือนเซรามิก/เฟอร์ไรต์ kHz ถึง MHz ต่ำ ฟิลเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์ ไบแอสโช้ก การป้องกันภายในที่ดี มีขนาดเล็กมาก ต้นทุนต่ำ การเหนี่ยวนำซ้ำได้มาก กระแสจำกัด, Q ต่ำกว่า, SRF ต่ำกว่า
พลังหลายชั้น ขดลวดพิมพ์ลายภายในตัวเฟอร์ไรต์ ประมาณ 100 kHz ถึง ~10 MHz DC-ตัวแปลง DC ในอุปกรณ์พกพา รอยเท้าขนาดเล็กมาก มีฉนวนป้องกัน DCR ต่ำ กระแสไฟฟ้าอิ่มตัวต่ำกว่าส่วนที่พันด้วยลวด-ที่เท่ากัน
ลวด-พันแผล เปิด ลวดเคลือบที่พันบนแกนเฟอร์ไรต์ โครงแบบเปิด ประมาณ 100 kHz ถึงไม่กี่ MHz โช้คกำลังทั่วไป จุด-ของ-ตัวควบคุมโหลด ความสามารถในปัจจุบันสูง, Q สูง, DCR ต่ำ สนามรังสี/EMI ป้องกันความชื้นและการปนเปื้อนน้อย
ลวด-พันแผล แบบหล่อ/หุ้มฉนวน ลวดบนแกนขึ้นรูปหรือห่อหุ้มไว้เป็นชิ้นเดียว พลังงานผ่าน RF โช้คกำลัง, โช้ค RF, การออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง- การป้องกันที่ดีเยี่ยม ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ความหนาแน่นของพลังงานสูง DCR ที่สูงขึ้นเล็กน้อยและแพ็คเกจที่ใหญ่กว่า
RF แบบฟิล์มบาง- / อากาศ- การพันลวดระนาบหรือละเอียด-บนพื้นผิวที่มีการสูญเสีย-ต่ำ หลายสิบ MHz ถึง GHz เครือข่ายการจับคู่ RF, การจับคู่อิมพีแดนซ์ SRF และ Q สูงมาก มีความทนทานสูง ค่าความเหนี่ยวนำต่ำมาก กระแสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ตามกฎทั่วไป:โครงสร้างแบบขึ้นรูปนั้นแข็งแกร่งกว่าในด้านประสิทธิภาพ การป้องกัน และความหนาแน่นของพลังงานโดยธรรมชาติเนื่องจากกระบวนการขึ้นรูปจะห่อหุ้มขดลวดไว้ในตัวแม่เหล็กชิ้นส่วนหลายชั้นชนะทั้งขนาดและราคาสำหรับหน้าที่ระดับสัญญาณ-;ลวดเปิด-ส่วนที่เป็นแผลชนะต่อกระแสต่อหน่วยปริมาตรแต่เสียสละการปกป้อง

วัสดุหลัก

วัสดุหลักจะกำหนดย่านความถี่ที่ใช้งานได้ ระดับการสูญเสีย และ-พฤติกรรมไบแอส - ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเหนี่ยวนำสองตัวที่มีการเหนี่ยวนำระบุและพิกัดกระแสเหมือนกันจึงสามารถทำงานที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก

วัสดุหลัก การซึมผ่าน พฤติกรรมการสูญเสีย อคติ DC / ความอิ่มตัว วงดนตรีทั่วไป การใช้งานทั่วไป
เฟอร์ไรต์ NiZn ปานกลาง ปานกลางในภูมิภาค 1–10 MHz ปานกลาง สูงถึงประมาณ 10 MHz สำหรับพลังงาน; สูงขึ้นสำหรับ-สัญญาณ RF ขนาดเล็ก โช้ค RF ขนาดเล็กหลายชั้นกำลัง
MnZn เฟอร์ไรต์ สูง สูงกว่าประมาณ 1 MHz ปานกลางถึงสูง ความถี่ที่ต่ำกว่า โช้คและฟิลเตอร์สำหรับกำลังความถี่ต่ำ-
ผงเหล็ก/ผงโลหะผสม ต่ำถึงปานกลาง ลดลงที่ความถี่กำลัง สูงเนื่องจากมีการกระจายช่องว่างอากาศ ประมาณ 100 kHz – 1 MHz โช้คกำลังที่ต้องการกระแสไฟฟ้าอิ่มตัวสูง
โลหะผสม / โลหะผสมขึ้นรูป ต่ำถึงปานกลาง ต่ำ สูงมาก ประมาณ 100 kHz – 5 MHz ตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสูง-แบบขึ้นรูป
นาโนคริสตัลไลน์ / อสัณฐาน ปานกลางถึงสูง ต่ำมากจนถึง MHz สูง ภูมิภาคเมกะเฮิรตซ์ ตัวเหนี่ยวนำชิปสูญเสียต่ำ-
อากาศ / ไม่ใช่-แม่เหล็ก 1 ไม่มีอยู่ในแกนกลาง ไม่มีความอิ่มตัว กิกะเฮิรตซ์ RF, SRF สูงพิเศษ-

ผลที่ตามมาในทางปฏิบัติ: แกนผงที่มีช่องว่างอากาศ--แบบกระจายจะทนต่อกระแส DC ได้มากกว่าก่อนที่ตัวเหนี่ยวนำจะพังทลาย ในขณะที่แกน MnZn ที่มีความสามารถในการซึมผ่านสูง-จะให้การเหนี่ยวนำต่อเทิร์นมากกว่า แต่จะอิ่มตัวเร็วขึ้นและสูญเสียพลังงานมากขึ้นที่การสลับหลาย-MHz

วิธีการเลือกตัวเหนี่ยวนำ SMD

กำหนดแอปพลิเคชันและย่านความถี่บั๊กคอนเวอร์เตอร์ 2 MHz และเครือข่ายจับคู่ RF 100 MHz ต้องการตระกูลผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เลือกครอบครัวและวัสดุหลักพาวเวอร์หลายชั้นหรือโลหะผสมหล่อสำหรับพลังงานขนาดกะทัดรัด สายไฟเปิด-เป็นแผลที่กระแสและประสิทธิภาพมีอิทธิพลเหนือ ฟิล์มหลายชั้นหรือบาง-สำหรับ RF

คำนวณความเหนี่ยวนำจากกระแสกระเพื่อมที่ยอมรับได้ (โดยทั่วไป 20%–40% ของกระแสเอาท์พุต DC) หรือจากความถี่มุมตัวกรองที่ต้องการ

ตรวจสอบกระแสอิ่มตัวโดยการคำนวณกระแสเหนี่ยวนำสูงสุดและปล่อยให้ส่วนต่างปกติ 20%–30% ต่ำกว่า Isat

ตรวจสอบกระแสไฟที่กำหนดเทียบกับกระแส RMS เพื่อให้การทำความร้อนด้วยตนเอง-อยู่ภายในงบประมาณการระบายความร้อน

ลด DCR ให้เหลือน้อยที่สุดภายในข้อจำกัดด้านขนาดและต้นทุน - ผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่รางกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ-และกระแสสูง-

ตรวจสอบ SRFสูงกว่าความถี่ในการสลับหลายเท่า

ยืนยันความพอดีทางกล- ขนาดเคส, ความสูงสูงสุด, รูปแบบพื้นดิน, ประเภทการป้องกัน

ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด- AEC-Q200 สำหรับรถยนต์, RoHS / REACH / ฮาโลเจน-ฟรีตามที่กำหนด

ตรวจสอบความถูกต้องบนม้านั่ง- วัดกระแสระลอก ประสิทธิภาพและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และปรับหากจำเป็น

ตรวจสอบเส้นโค้งความถี่-กับ-อิมพีแดนซ์เสมอ แทนที่จะตรวจสอบความเหนี่ยวนำที่ระบุเพียงอย่างเดียว เส้นโค้งแผ่นข้อมูลแสดงช่วงการใช้งานจริง

เหตุใดจึงเลือกตัวเหนี่ยวนำ SMD ของเรา

ด้วยความเป็นมืออาชีพผู้ผลิตและจำหน่ายตัวเหนี่ยวนำ SMDเรามี{0}}ตัวเหนี่ยวนำคุณภาพสูงพร้อมประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ ราคาที่แข่งขันได้ และตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม ความเสถียรทางความร้อน และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสำหรับข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน

ไม่ว่าคุณจะต้องการตัวเหนี่ยวนำ SMD มาตรฐานหรือโซลูชันที่ปรับแต่งเอง เราสามารถจัดหาส่วนประกอบที่เชื่อถือได้เพื่อรองรับการออกแบบ PCB และความต้องการด้านการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราผลิตภัณฑ์ตัวเหนี่ยวนำ SMD ข้อมูลจำเพาะ ตัวอย่าง และตัวเลือกการซื้อจำนวนมาก.

ข้อมูลบริษัท

เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านส่วนประกอบแม่เหล็กและโซลูชั่นอิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 และมีสำนักงานใหญ่ใน-ศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นสูงของซีอาน เราได้สั่งสมความเชี่ยวชาญเชิงลึกมายาวนานกว่า 15 ปีในด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิต-หม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำประสิทธิภาพสูง โรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรและขับเคลื่อนโดยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะ 300+ รวมถึงทีม R&D อาวุโสที่มุ่งเน้นการออกแบบแม่เหล็กตามความต้องการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วยหม้อแปลงความถี่-และความถี่ต่ำ- หม้อแปลงแบบทอรอยด์ หม้อแปลงกระแส และตัวเหนี่ยวนำและแกนแม่เหล็กที่หลากหลาย ในฐานะโรงงานชั้นนำ 6 อันดับแรกด้านการควบคุมทางอุตสาหกรรม เราจัดหาส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ และภาคพลังงานสีเขียวทั่วโลก

คุณภาพคือความสามารถหลักของเรา Fullstar ดำเนินงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 ที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับสากล รวมถึง UL, CE, RoHS และ REACH ทุกหน่วยผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวด 100% ก่อนจัดส่งเพื่อให้มั่นใจว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์-ข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง

เราเป็นเลิศในการปรับแต่ง ด้วยความสามารถด้านการออกแบบขั้นสูง-และตามตัวอย่าง- เรานำเสนอการสร้างต้นแบบที่รวดเร็วใน 7- วันและบริการ OEM/ODM ที่ยืดหยุ่น ห่วงโซ่อุปทานของเราเข้าถึงกว่า 80 ประเทศ โดยให้การสนับสนุนในท้องถิ่นและลอจิสติกส์ที่คุ้มค่า- ไม่ว่าคุณจะต้องการ-การผลิตในปริมาณมากหรือ-คอยล์แบบกำหนดเองจำนวนน้อย-คอยล์ Fullstar มอบส่วนประกอบแม่เหล็ก-ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมของคุณไปข้างหน้า เรายินดีรับฟังข้อซักถามทางธุรกิจระดับโลกสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

QQ20260409154814

การรับรองและนิทรรศการ

QQ20260409154833

 

QQ20260409154908

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวเหนี่ยวนำ SMD แบบหลายชั้นและแบบลวด-แบบพันแผล?

ชิ้นส่วนหลายชั้นใช้ตะแกรงม้วน-ที่พิมพ์อยู่ภายในตัวเครื่องเซรามิกหรือเฟอร์ไรต์ มีขนาดเล็กมาก มีการป้องกันอย่างดีและราคาไม่แพง ซึ่งเหมาะกับตัวกรอง วงจรเรโซแนนซ์ และแหล่งจ่ายกระแสไฟต่ำ- ชิ้นส่วนที่พันด้วยลวด-ใช้ลวดเคลือบบนแกนกลางและจัดการกับกระแสที่สูงขึ้นด้วย Q ที่สูงขึ้นและ DCR ที่ต่ำกว่า โดยต้นทุนของขนาดและ - ในโครงสร้างแบบเปิด - การป้องกัน

ฉันจะเลือกระหว่างแบบมีชีลด์และแบบไม่ชีลด์ได้อย่างไร

เลือกแบบมีชีลด์หรือแบบหล่อสำหรับตัวควบคุมสวิตช์และบอร์ดหนาแน่น โดยที่สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง-อย่างรวดเร็วสามารถเชื่อมต่อกับร่องรอยใกล้เคียง และทำให้การทดสอบ EMC ยากขึ้น ชิ้นส่วนที่ไม่มีการหุ้มฉนวนเป็นที่ยอมรับได้ โดยที่ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ ความหนาแน่นของบอร์ดต่ำ หรือมีสนามอยู่แล้ว

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Isat และ Irated?

Isat คือกระแสที่แกนอิ่มตัวและความเหนี่ยวนำลดลงตามจำนวนที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 20%–30%) อิเรตคือกระแสไฟฟ้าที่ทำให้ชิ้นส่วนร้อนตามปริมาณที่กำหนด โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบ 40 K อันหนึ่งคือขีดจำกัดแม่เหล็ก อีกอันคือขีดจำกัดความร้อน และการออกแบบต้องเป็นไปตามทั้งสองอย่าง

เหตุใดความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง-จึงมีความสำคัญ

ที่ SRF ความจุของขดลวดจะสะท้อนกับตัวเหนี่ยวนำและส่วนประกอบจะหยุดทำงานแบบเหนี่ยวนำ การทำงานใกล้หรือสูงกว่า SRF ทำให้เกิดการสูญเสียสูงและอิมพีแดนซ์ที่คาดเดาไม่ได้ ดังนั้น การออกแบบส่วนใหญ่จึงรักษาความถี่ในการทำงานไว้ต่ำกว่าความถี่ในการทำงานอย่างน้อยประมาณหนึ่งอ็อกเทฟ

วัสดุหลักเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพได้มากขนาดนั้นจริงหรือ?

ใช่. การซึมผ่านจะกำหนดจำนวนการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นตามจำนวนรอบที่กำหนด พฤติกรรมการสูญเสียจะกำหนดความร้อนของชิ้นส่วนที่ทำงานที่ความถี่ที่กำหนด และคุณลักษณะความอิ่มตัวของแกนกลางจะกำหนดว่าชิ้นส่วนจะทนกระแส DC ได้มากเพียงใดก่อนที่ตัวเหนี่ยวนำจะพังทลายลง สองส่วนที่มีค่า L เล็กน้อยและพิกัดกระแสเท่ากันสามารถทำงานแตกต่างกันมากภายใต้โหลด

ตัวเหนี่ยวนำประเภทหนึ่งสามารถครอบคลุมทั้งกำลังและการใช้งาน RF ได้หรือไม่

ในทางปฏิบัติไม่มี โช้คกำลังได้รับการออกแบบสำหรับกระแสสูงและ DCR ต่ำในช่วงหลายร้อย kHz ถึงไม่กี่ MHz ในขณะที่ตัวเหนี่ยวนำ RF จัดลำดับความสำคัญของ Q สูงและ SRF สูงในช่วงสิบถึงร้อย MHz แต่มีกระแสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นตระกูลผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

เหตุใดตัวเหนี่ยวนำ SMD ของฉันจึงร้อน

สาเหตุตามปกติคือการสูญเสียของขดลวด (I²R) จาก DCR สูงเกินไปสำหรับกระแส RMS การสูญเสียแกนที่ความถี่สวิตชิ่ง ความอิ่มตัวของแกนจากกระแสสูงสุดที่เกิน Isat หรือเพียงแค่พื้นที่ทองแดงบนบอร์ดไม่เพียงพอที่จะกระจายความร้อน การตรวจสอบจุดสูงสุดและกระแส RMS จริงเทียบกับ Isat และ Irated เป็นขั้นตอนการวินิจฉัยขั้นแรก

ขนาดเคส เช่น 0805 หรือ 4040 หมายความว่าอย่างไร

0805 เป็นรหัสอิมพีเรียล (EIA): รอยเท้าในหน่วยร้อยนิ้ว เทียบเท่ากับประมาณ 2.0 × 1.25 มม.. 4040 เป็นรหัสเมตริก: 4.0 × 4.0 มม. ทั้งสองมีค่าระบุ - ยืนยันขนาด ความสูง และรูปแบบพื้นที่ที่แน่นอนในแผ่นข้อมูลเสมอ

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวเหนี่ยวนำ smd บาดแผล จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง ราคา ขาย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบแฝง -ทำโดยลูกค้า มาตรฐาน

ส่งคำถาม