电感元件的种类
发布时间:2012/3/20 19:59:02 访问次数:1715
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,如图5-4所示。 800EXD25
下面对各种类型的线圈作以简要介绍:
1.单层线圈
单层线圈的电感量较小,一般在几个微亨至几十个微亨之间。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。间绕的线圈每匝间都相距一定的距离,所以分布电容小。对于电感量大于15ptH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 图5-4电感元件的分类的尺寸下获得较大的电感量,但其分布电容较大,Q值和稳定性也不如间绕方法制作的线圈。
另外,对于有些对稳定性要求较高的电路,还应采用被银的方法将银直接被覆在膨胀系数很小的瓷骨架表面,制成温度系数很小的高稳定性线圈。
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,但只要改变线匝间的距离,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。
2.多层线圈
单层线圈只能虚用在电感量小的场合,因此当电感量大于300pH时,就应采用多层线圈。
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,因此多层线圈存在分布电容大的缺点。同时层与层之间的电压相差较多,当线圈两端有高电压时,容易造成匝间绝缘击穿。为了防止这种瑰象的发生,常将线圈分段绕制,如图5-5所示。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。
3.蜂房线圈
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,如图5-6所示。
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,如图5-4所示。 800EXD25
下面对各种类型的线圈作以简要介绍:
1.单层线圈
单层线圈的电感量较小,一般在几个微亨至几十个微亨之间。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。间绕的线圈每匝间都相距一定的距离,所以分布电容小。对于电感量大于15ptH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 图5-4电感元件的分类的尺寸下获得较大的电感量,但其分布电容较大,Q值和稳定性也不如间绕方法制作的线圈。
另外,对于有些对稳定性要求较高的电路,还应采用被银的方法将银直接被覆在膨胀系数很小的瓷骨架表面,制成温度系数很小的高稳定性线圈。
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,但只要改变线匝间的距离,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。
2.多层线圈
单层线圈只能虚用在电感量小的场合,因此当电感量大于300pH时,就应采用多层线圈。
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,因此多层线圈存在分布电容大的缺点。同时层与层之间的电压相差较多,当线圈两端有高电压时,容易造成匝间绝缘击穿。为了防止这种瑰象的发生,常将线圈分段绕制,如图5-5所示。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。
3.蜂房线圈
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,如图5-6所示。
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