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[導讀]如果要將電感器用作簡單的元件(一階)高頻扼流圈,則要根據扼流圈的峰值噪聲頻率進行選擇。在電感的自諧振頻率(SRF)處,串聯阻抗達到最大值。因此,一個簡單的射頻扼流圈的選擇是找到一個電感,其SRF是扼流圈附近的頻率。對于高階濾波器,必須根據濾波器截止頻率(LPF、HPF)或帶寬(BPF)計算每個元件的電感值,調諧電路或阻抗匹配的電感需要嚴格的公差控制。如表1所示,線繞電感器通常比多層或厚膜電感器具備更小的公差。

射頻電感器的選擇涉及到以下關鍵參數:電感值、額定電流、直流電阻、自諧振頻率)、品質因數和額定溫度。

電感值

如果要將電感器用作簡單的元件(一階)高頻扼流圈,則根據扼流圈的峰值噪聲頻率進行選擇。在電感的自諧振頻率(SRF)處,串聯阻抗達到最大值。因此,一個簡單的射頻扼流圈的選擇是找到一個電感,其SRF是扼流圈頻率。對于高階濾波器,必須根據濾波器截止頻率(LPF、HPF)或帶寬(BPF)計算每個元件的值,調諧電路或阻抗匹配的電感需要嚴格的公差控制。如表1所示,線繞電感器通常比多層或厚膜電感器具備更小的公差。


額定電流


電感獲取大的電流需要較粗的導線或相同導線尺寸的多股線,用來將損耗和溫升保持在最低限度以內。較粗的導線會降低DCR并增加Q,但是尺寸較大同時自諧振頻率較低。表1所示的額定電流表明,線繞電感器優(yōu)于相同尺寸和電感值的多層電感器。采用匝數較低的鐵氧體磁芯電感可以獲得較高的電流容量和較低的直流電阻。然而,鐵氧體可能會引入新的限制,如電感隨溫度變化較大、公差較大、Q值較低以及飽和電流額定值降低。


直流電阻


電流額定值和DCR密切相關。在大多數情況下,如果所有其他參數保持相等,則需要較大的零件尺寸來降低DCR。


自諧振頻率


SRF由以下等式定義:

對于扼流圈應用,SRF是提供最佳信號阻斷的頻率。在低于SRF的頻率下,阻抗隨著頻率的增加而增加。在SRF處,阻抗達到最大值。在SRF以上的頻率,阻抗隨著頻率的增加而減小。對于高階濾波器或阻抗匹配應用,更重要的是在所需頻率附近有一個相對平坦的電感曲線。建議選擇SRF遠高于設計頻率的電感器。經驗法則是選擇SRF為高于10倍電感器的工作頻率。一般來說,電感值的選擇通常決定SRF,反之亦然。電感的阻抗在電感的自諧振頻率(SRF)附近急劇上升,如圖1所示。對于扼流應用,選擇SRF處于或接近要衰減頻率的電感器。對于其他應用,SRF應至少比工作頻率高10倍。
圖1. 100mA時的感值和感抗

品質因數


高Q值導致窄帶,這對于電感用作LC振蕩電路的一部分或窄帶應用非常重要,參見圖2。高Q值還可以降低插入損耗,最大限度地降低功耗。電感器的Q因數計算如下:Q的測量包括所有與頻率有關的實損耗和虛損耗,包括電感、電容、導體的集膚效應和磁性材料的鐵心損耗。如表1所示,線繞電感器具有比相同尺寸和值的多層電感器更高的Q值。

圖2. 高Q提供窄帶寬和低插入損耗


額定溫度



功率損耗隨著電流和直流電阻的增加而增加,導致元件溫度升高。電感器的額定值通常為特定的環(huán)境溫度和通過電感器的電流而導致的溫升的和。


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