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新高Q积层电感保持高频电路不受干扰.docx

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  • 文档编号:318474288
  • 上传时间:2022-06-27
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    • 新高Q积层电感保持高频电路不受干扰设计得越来越小,然而功能也日益简单,从而对全部元件的微型化和性能要求更高,当然也包括电感的性能要求尤其对积层电感,不仅要求尺寸更小,还应达到高Q等级TDK-EPC通过进一步提凹凸温共烧陶瓷(LTCC)多层基材的工艺技术已达到该要求现在,新设计的芯片内部电极的制造工艺对位置掌握更为,进而生产出高Q值的0402和0603系列中的积层电感MLG0402Q和MLG0603P系列积层电感采纳铁氧体或其它材料制成的薄片,并在薄片上用金属漆(一般为银)印制出绕线图案而制成将这些薄片排列成多层并制造出螺旋式内部电极结构TDK开发的积层技术制成的线圈已无需再将电线绕在一个上,从而促进了产品的微型化和批量生产低损耗和高Q值是高频应用必不行少的条件高频电路应用的积层电感采纳的是介电陶瓷做成的薄片,而非铁氧体制成的薄片缘由是在几百MHz以上的频率范围内,铁氧体损耗率更大,难以达到高Q值(参见图表一)线圈易通直流电,但对沟通电的作用类似于电阻,被称之为感抗沟通电频率越高,感抗就越高虽然线圈是导体,但是电线缠绕仍具有肯定直流电阻(R)直流电阻和频变电感(R/2ttfL)间的比率称为损耗系数,其倒数为Q值。

      f”指通过线圈流淌的电流的频率,所以Q值会依据频率不同而变化简而言之,高Q值指高频电感使用时的低损耗和高适应性由于的功能越来越多,这些功能的耗电也越来越高,因此,高频电路系统内的积层贴片电感必需达到低损耗和高Q值 图表一:各种基材电感的Q值和频率响应Q值因频率和基材不同而变化铁氧体基材不行用于几百MHz以上的频率范围,应采纳陶瓷介质克服分布电容的影响高频电路系统的电感应具有高Q值和小尺寸然而圆满的是,假如将线圈变小达到更微小体积,则造成直流电阻的增加,导致低Q值另外,更高的频率范围的内部电极和其它零件的分布寄生电容(未消失在电路图中的电容)对Q值的影响很大线圈感抗(X)与线圈电感和频率成正比,采纳方程式X=2πfL来定义抱负的电感是指电感值为常数时,感抗和频率成正比因此,频率和电抗对比的绘制图应成一条直线,然而在实际中,更高频率位置电抗下降,而线圈的分布电容正是造成这一现象的缘由在积层电感中,绕线图案的作用类似电容电极,会产生分布电容(图表二)同样,分布电容也存在于端子电极和绕线图氨之间 图表二:TDK积层电感的电极间分布电容事实上积层电感有分布电容,意味着在高频段形成相当一个LC并联电路。

      电容与电感不同,它阻挡直流电,当频率越高时,电容作用则类似于沟通电导体类似于用于谐振电路的LC并联元件,具有分布电容的积层电感具有谐振频率,即自谐频率(SRF)当频率超过自谐频率时,贴片电感的作用不再是电感, Q值也快速下降至零因此,选择积层电感用于高频电路和高频模块时,单单考虑所需的电感是不够的自谐频率也必需比使用频率高出很多另外,高频适用电感也必需考虑所谓的趋肤效应它会显著增加电阻,导致电感下降了解更多贴片电感作用可询问新型MLG系列:突破性的内部电极设计积层电感为用量相当大的电子元器件,必需密集排布在电路板上,因此需要变得更小,高度更低薄膜工艺技术的线圈形成的薄膜贴片电感不仅非常小,也很薄,还可以维持高精确     率,但是仍难以实现高Q值为了克服这种设计难题,关键就是需要采纳高精密的制造技术来化分布电容和趋肤效应,同时又使内部电极达到优化设计,以实现微型尺寸TDK-EPC先进的LTCC工艺技术制作稳定的积层电感和非常精密的内部螺旋导体,并形成规模化生产通过对内部导体的外形、层宽和布局的设计,不仅达到高Q值,还可不用担忧分布电容的影响全部重新设计MLG0402G和MLG0603P系列的绕线图案和布局,才达到了此要求。

      TDK工程师胜利地减小了端子电极间的分布电容,但是又保留了线圈表面面积,并且获得了的Q值特征(图表三) 图表三:TDK MLG0402Q和MLG0603P系列的Q值和频率特征对比图绕线图案微小的偏移都会导致Q值下降因此,为了防止此类现象,在开发MLG0402Q系列时,采纳了高精度定位掌握技术和其它先进的措施通过进一步改进和完善技术,具有新设计的内部电极的MLG0603P系列已加入到TDK-EPC产品系列中新系列产品具有高得多的Q值,尤其适用于800MHz或更高频率的设计中新的MLG0402Q和MLG0603P系列设计用于高频电路系统,例如,表面声波(SAW)滤波器和压控振荡器(VCO)电路内的阻抗匹配及扼流圈同时,积层电感可进一步应用于蓝牙、WLAN、UWB、数字电视调整器和其它高频电路和模块,并且供应优异性能 TDK的MLG0402Q和MLG0603P系列积层电感主要技术参数 5Word版本。

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