TDK ERU27M合金粉末贴片大电流扁平线电感:特性与应用解析

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TDK ERU27M合金粉末贴片大电流扁平线电感:特性与应用解析

在电子工程师的日常设计工作中,电感作为重要的电子元件,其性能和特性对电路的稳定性和效率有着至关重要的影响。今天,我们就来详细探讨一下TDK的ERU27M合金粉末贴片大电流扁平线电感。

文件下载:EPCOS , TDK ERU27M SMD大电流扁平线电感器.pdf

基本参数与特性

额定参数

TDK ERU27M电感的额定电感范围为2.3 - 8.5 μH,额定电流在36 - 48 A之间。这样的参数范围使其能够满足多种不同电路的需求,无论是小型的DC - DC转换器,还是功率较大的VRM模块等都适用。

结构特点

  • 隔离合金粉末磁芯:这种磁芯具有良好的磁性能,能够有效减少磁损耗,提高电感的效率。
  • 磁屏蔽结构:可以减少电磁干扰,提高电感在复杂电磁环境下的稳定性。
  • 螺旋绕组与自引脚结构:采用螺旋绕组方式,能够增加电感的匝数,提高电感值。自引脚结构和底部3引脚终端设计,不仅方便焊接,还提高了电感的可靠性。

其他特性

  • 高额定电流与极低直流电阻:高额定电流使得电感能够承受较大的电流负载,而极低的直流电阻则减少了能量在电感上的损耗,提高了电路的效率。
  • 超薄外形与小尺寸:非常适合在空间有限的电路板上使用,同时也便于进行表面贴装工艺。
  • 符合RoHS标准:环保特性符合现代电子产品的发展趋势。
  • 易于定制与AEC - Q200认证:可以根据不同的应用需求进行定制,并且通过了AEC - Q200认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。

应用领域

TDK ERU27M电感主要应用于以下几个方面:

  • DC - DC转换器:作为能量存储扼流圈,能够稳定地存储和释放能量,提高DC - DC转换器的效率和稳定性。
  • VRM模块:为电压调节模块提供稳定的电感支持,确保模块能够精确地调节电压。
  • POL转换器:满足负载点电源转换的需求,为负载提供稳定的电源。
  • 太阳能转换器:在太阳能发电系统中,用于能量的存储和转换,提高太阳能的利用效率。

技术数据与测量条件

电感测量

电感LR在100 kHz、0.1 V、+25 °C的条件下进行测量,电感公差为±15%。这意味着在实际应用中,工程师需要考虑电感值的波动范围,以确保电路的性能稳定。

饱和电流与温升电流

  • 饱和电流Isat:当电流使电感值在指定温度下下降约20%时的电流值。了解饱和电流对于避免电感在高电流情况下性能下降非常重要。
  • 温升电流Itemp:在室温下,使电感自发热ΔT达到40 K的电流值。这一参数反映了电感在工作过程中的发热情况,工程师需要根据实际应用环境和散热条件来选择合适的电感。

其他参数

  • 直流电阻RDC:在+25 °C下测量,公差为±10%。低直流电阻可以减少能量损耗,但在实际设计中也需要考虑电阻的波动对电路的影响。
  • 自谐振频率:大于2 MHz,较高的自谐振频率使得电感在高频电路中也能保持较好的性能。
  • 耐压与可焊性:能够承受200 V DC、1 s的高压测试,引脚在(245 ± 5) °C、(3 ± 0.3) s的条件下焊接,焊接区域的润湿度≥95%,确保了电感在焊接过程中的可靠性。

注意事项

工作与存储条件

  • 工作温度范围:为–40 °C … +150 °C,但要保持组件的最高温度限制,必须将设备有效地连接到冷却系统。
  • 存储条件:包装状态下,存储温度范围为–25 °C … +40 °C,相对湿度≤75%。

使用与加工注意事项

  • 焊接条件:波峰焊的温度是指引脚温度,而非外壳温度,在焊接过程中需要严格控制温度,以避免损坏电感。
  • 清洗与涂覆:清洗和涂覆过程可能会对电感造成损害,如超声波清洗可能会导致产品出现裂纹,降低可靠性和寿命。在进行这些操作时,需要检查所用的清洗和涂覆剂是否会对电感的绝缘层、塑料部件或胶水产生负面影响。
  • 灌封与密封:灌封、密封或涂覆材料在硬化过程中可能会收缩,对塑料外壳或磁芯施加压力,影响电气性能,甚至损坏磁芯或外壳。因此,需要检查所用材料是否会攻击或破坏导线绝缘、塑料或胶水,以及是否会改变电感的高频特性。
  • 磁芯保护:磁性磁芯材料如铁氧体对直接冲击敏感,任何形式的张力或压力都可能导致磁芯材料剥落或破裂,影响电感的功能和可靠性。

总结

TDK ERU27M合金粉末贴片大电流扁平线电感以其优异的性能和特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。然而,在使用过程中,工程师需要充分了解其技术参数和注意事项,根据实际应用需求进行合理选择和设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际使用中是否遇到过类似电感的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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