探秘SRP0612F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点

电子说

1.4w人已加入

描述

探秘SRP0612F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点

在电子工程师的日常工作中,电感器是电路设计里的常客。今天,我们就来深入了解一下SRP0612F系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特之处。

文件下载:Bourns SRP0612F 屏蔽型功率电感器.pdf

一、产品特性

1. 屏蔽结构

SRP0612F系列采用屏蔽结构,这种设计能够有效减少电磁干扰,为电路的稳定运行提供保障。在复杂的电磁环境中,屏蔽结构可以防止电感器产生的磁场对周围其他电子元件造成影响,同时也能抵御外界磁场对电感器自身性能的干扰。

2. 低外形与高性能材料

它具有低外形的特点,适合对空间要求较高的应用场景。其核心采用金属合金粉末磁芯,这种材料具有高饱和电流和低直流电阻(DCR)的优点。高饱和电流意味着电感器在较大电流通过时仍能保持稳定的性能,不易出现饱和现象;低DCR则可以减少能量损耗,提高电路的效率。

3. 低噪音与环保特性

该系列电感器还具有低嗡嗡声噪音的特点,这对于对噪音敏感的应用非常重要,比如音频设备等。而且,它符合RoHS标准且无卤素,这体现了产品在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保的要求。

二、应用领域

SRP0612F系列电感器的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:

1. DC - DC转换器

在DC - DC转换器中,电感器起着储能和转换能量的关键作用。SRP0612F系列的高性能特性使其能够很好地适应DC - DC转换器的工作要求,提高转换效率,稳定输出电压。

2. 消费、工业和电信电子电源

在消费电子领域,如智能手机、平板电脑等设备的电源管理模块中,需要电感器来实现高效的电源转换和滤波;在工业电子中,对于一些对稳定性和可靠性要求较高的设备,该系列电感器也能发挥重要作用;在电信电子方面,如基站设备等,其稳定的性能可以确保通信设备的正常运行。

三、电气规格

Bourns Part No. Inductance 100kHz/1.0V SRF (MHz) Typ. DCR (mΩ) Irms (A) Typ. Isat (A) Typ.
L(μH) Tol.% Typ. Max. Typ. Max.
SRP0612F - R47M 0.47 ±20 10 100 14.3 16.5 8.5 16.0
SRP0612F - R68M 0.68 ±20 77 19.5 22
SRP0612F - 1R0M 1.0 ±20 60 23 26.5
SRP0612F - 1R5M 1.5 ±20 35 28.5 32.8
SRP0612F - 2R2M 2.2 ±20 32 33.2 38.8
SRP0612F - 3R3M 3.3 ±20 15 27 50
SRP0612F - 4R7M 4.7 ±20 20 70 82
SRP0612F - 6R8M 6.8 ±20 16 115 138
SRP0612F - 100M 10.0 ±20 11 150 180

从这些电气规格中,我们可以根据具体的设计需求选择合适的电感值、直流电阻、额定电流等参数。例如,如果需要较大的电流承载能力,就可以关注Irms和Isat值较大的型号。

四、使用注意事项

1. 温度范围

该系列电感器的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C(包括温度上升),存储温度为 -40°C 到 +125°C。在实际应用中,要注意电路的散热设计,确保电感器的工作温度在允许范围内。因为温度过高可能会导致电感器的性能下降,甚至损坏。

2. 电流影响

额定电流方面,在Isat(饱和电流)下电感值会下降30%。在设计电路时,要根据实际的电流需求合理选择电感器,避免电流超过其额定值,影响电路的正常工作。

3. 焊接要求

焊接时需要遵循特定的焊接曲线。例如,预热温度为150 - 200°C,时间为60 - 120秒;升温速率(TL到Tp)最大为3°C/秒;液态温度(TL)为217°C,保持时间为60 - 150秒;峰值温度(Tp)为260°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间小于30秒;降温速率(Tp到TL)最大为6°C/秒;从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟,回流次数最多为3次。严格按照这些要求进行焊接,才能保证电感器与电路板的良好连接,避免因焊接问题导致性能下降。

总之,SRP0612F系列屏蔽功率电感器以其优秀的特性和广泛的应用范围,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际使用时,我们要充分了解其特性和使用注意事项,才能更好地发挥其性能,设计出高质量的电子电路。大家在使用这个系列的电感器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分