发布时间:2020-01-15 阅读量:1104 来源: 我爱方案网 作者:
电感元件由于使用的场合广泛,因而它的种类繁多。若按用途来分类,则无法体现电感元件的结构特点,且有局限性.因此一般常根据电感元件的结构来分类。按有无铁心分为空心线圈和带铁心线圈;按绕制形式分单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈;按可调性分固定电感器和可调电感器。

单层线圈的电感量较小,一般在几个微亨至几十个微字之间。单层线圈一般使用在高频电路中为了提高线圈的Q 值,单层线圈的骨架常使用介质损耗小的陶瓷和聚苯乙烯材料制作。单层线圈可以采用密绕和间绕。间绕的线圈每臣间都相距一定的距离,所以分布电容小。对于电感母大于15μH 的线圈,应采用密绕方法制作,密绕法单层线圈就是将导线一圈挨一圈地绕在骨架上密绕法制作的单层线圈虽可在较小的尺寸下获得较大的电感量,但其分布电容较大的线圈。
没有骨架的单层线圈需采用脱胎法绕制.首先将导线密绕在螺旋骨架上,然后取出骨架芯即成,导线间的间距可根据需要拉开这种绕法的线圈分布电容小,但只要改变线臣间的距离,电感就要发生变化。在高频大电流的电路中.为了减少集肤效应的影响,线圈常用铜管绕制。当电感量大于300/μH 时,就应采用多层线多层线圈除了匝和匝之间的分布电容外,层与层之间也有分布电容,因此多层线圈存在着分布电容大的缺点。同时层与居之间的电压相差较多,当线圈两端有高电压时,容易造成臣间绝缘击穿。为了防止这种现象的发生.常将线圈分段绕制,这样既可解决分布电容大的问题,也提高了线圈的抗压能力。
多层线圈的缺点是分布电容大,采用蜂房方法绕制的线圈可以减少多层绕制线圈分布电容。
所谓的蜂房式绕制方法,就是将被绕制的导线以一定的偏转角(约19°- 25°) 在骨架上缠绕,绕制一般都是在自动或半自动蜂房式绕线机上进行的。对于电感量较大的线圈,可以采用两个、三个或更多个蜂房线圈将它们分段绕制。为了提高线圈的电感量和品质因数.常在线圈中加入铁粉芯或铁氧体磁心。加入磁心的线圈还可以减小线圈的体积,减少损耗和|分布电容。如果调整磁心在线圈中的位置,还可以对电感量迸行调节。由于以仁的优点,因此许多线圈都加有磁心,它们的形状也是各式各样的。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组成铁心,硅钢片有气隙以减少磁饱和。
电感元件的型号一般由下列四部分组成:第一部分:主称,用字母表示.其中L 代表电感线圈, ZL代表阻流圈。第二部分:特征,用字母表示,其中G代表高频。第三部分:型式,用字母表示,其中X代表小型。第四部分:区别代号,用数字或字母表示。目前固定电感线圈的型号命名方法各生产厂有所不同,尚无统一的标准。

为了便于生产和使用,常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上,标志的方法有直标法和色标法两种。直标法指的是,在小型电感线圈的外壳上直接用文字标出电感线圈的电感量、允许偏差和最大直流工作电流等主要参数。其中最大工作电流常用字母标志。色标法指的是,在电感线圈的外壳上涂有不同颜色的色环,用来表明其参数,第一条色环表示电感量的第一位有效数字;第二条色环表示电感量的第二位有效数字;第三位色环表示十进倍数;第四条色环表示允许偏差。数字与色环颜色所对应的关系与电阻器色环标志法相同,所标志的电感量单位为μH 。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。