0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

射频电感产生极性的原因 高频高Q射频电感的极性解决方案

454398 来源:射频百花潭 作者:顺络电子 2020-12-02 11:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电感有极性吗?

在常识里,作为基础元器件的电感是两端无源元件,一端输入,另一端输出,使用时是没有极性的,也就是说正接和反接是没有区别的。

可是,越来越多的工程师反馈,之前用到电感的时候都是随便焊接,没有考虑方向,从来没出过问题;最近测试射频的时候发现有些电感不同的焊接方向对射频指标影响很大,后来分析原因时才注意到电感表面标明了极性,咋回事儿呢?电感不是没有极性吗?这个极性是啥意思呢?使用时该如何确定极性呢?

射频电感产生极性的原因

对于同一个电感,测试时摆放的方向不同时,测得的电感量不完全相同,这种现象即被称为电感的极性:

原因:当按照不同的方式摆放时,电感的线圈电极与地的位置状态存在差异,导致线圈与地之间的电容不同,使电感表现出来的电感量存在差异。

在工作频率不太高的情况下,射频电感不同的摆放方向对电感量几乎没有影响,传统上认为这样的电感是没有极性的,外观如下图:

随着4G通讯的普及和5G通讯时代的到来,射频线路工作频率更高,射频电感不同的摆放方向对电感量影响明显,极性问题被重视,这些电感上都会标注极性,外观如下图:

顺络新型高频高Q射频电感的极性解决方案

顺络新型高Q值射频电感UHQ0402H系列、HQ0402Q系列、HQ0402H系列、HQ0603Q系列、HQ0603H系列、HQ1005Q系列、HQ1005H系列,采用L型电极,本身就是只有一个面可以贴装到PCB板的防呆设计,完美避免了贴片时出现错误的可能,两侧的黑块Mark是用于产线在电感成品装入料盘的料仓时,自动化设备识别保证不带黑块Mark的空白面朝上,从而确保焊盘朝下的:

顺络射频电感

顺络射频电感性能型号齐全,产能巨大,列表如下:

编辑:hfy

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
  • 极性
    +关注

    关注

    0

    文章

    39

    浏览量

    13234
  • 射频电感
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    2147
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何选择适合高频电路的贴片电感

    、频率适配性:自谐振频率(SRF)是核心门槛 贴片电感高频下会因寄生电容产生自谐振现象,当工作频率接近或超过自谐振频率(SRF)时,电感将呈现电容性,导致阻抗骤降、损耗激增。因此,
    的头像 发表于 04-22 15:39 44次阅读
    如何选择适合<b class='flag-5'>高频</b>电路的贴片<b class='flag-5'>电感</b>?

    电感:无线通信中的“能量守门人”

    与频率成正比。 四、电感在无线通信产品中的应用 射频匹配与滤波电路| DC-DC电源转换模块 | 高频噪声抑制 | 传感器信号调理 | 能量传输与耦合 在无线模块、数传电台、物联网终端等设备中,
    发表于 04-10 14:46

    宽带锥形电感应用场景

    成为“隐形杀手”——传统电感会因寄生电容产生自谐振,完全失去功能。正是这些对“宽带、低损、低寄生、信号完整性”的极致追求,让采用特殊结构设计的锥形电感成为高速光通信系统中不可或缺的关
    发表于 03-10 11:24

    汽车级LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析

    1反向极性保护控制器,它在应对复杂的电源环境时展现出了卓越的性能。 文件下载: lm74500-q1.pdf 产品概述 LM74500-Q1是一款通过AEC-Q100认证的控制器,专为
    的头像 发表于 02-28 16:00 187次阅读

    风华电感电感值公差范围一般是多少?

    分类 风华电感通过字母标识公差等级,常见分类如下: 高精度系列 :如VHF系列(陶瓷芯高频电感)可达±1%(G级)、±2%(F级),适用于射频前端等对精度要求极高的场景。 通用系列 :
    的头像 发表于 02-03 15:07 400次阅读
    风华<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>电感</b>值公差范围一般是多少?

    AFM Microelectronics射频微波MLCC领军制造商

    (ESR)和低等效串联电感(ESL)等特点,这些特性使得其产品在高频应用中表现出色。定制化服务:公司能够根据客户的具体需求,提供定制化的MLCC解决方案,满足不同应用场景下的性能要求。三、市场地位行业
    发表于 01-12 09:00

    光纤极性的 4 条基本“操作”规则

    了解光纤极性以及如何绝对确定地连接系统是成功安装的关键。然而,棘手的部分是没有“正确”的方法来处理光纤极性。每个制造商通常都提供自己的光纤极性解决方案。 在本文中,我们将解释如何使用预
    的头像 发表于 12-22 10:24 360次阅读
    光纤<b class='flag-5'>极性</b>的 4 条基本“操作”规则

    村田LQW15AN系列电感高频射频电路低损耗解决方案

    村田LQW15AN系列电感通过 Q值、低直流电阻(Rdc)、小尺寸封装及高频稳定性 等特性,成为高频
    的头像 发表于 12-04 16:10 919次阅读
    村田LQW15AN系列<b class='flag-5'>电感</b>:<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>射频</b>电路低损耗<b class='flag-5'>解决方案</b>

    贴片电感与功率电感的区别

    技术(SMT)为核心,强调小型化与高频适应性。其设计目标是通过紧凑结构(如0402、0603封装)实现高频信号处理,例如射频滤波、阻抗匹配或电磁干扰(EMI)抑制。典型应用场景包括智能手机、蓝牙模块、Wi-Fi路由器等消费电子产
    的头像 发表于 10-21 15:56 865次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电感</b>与功率<b class='flag-5'>电感</b>的区别

    村田磁珠电感高频噪声抑制解决方案

    村田磁珠电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用
    的头像 发表于 10-20 15:58 851次阅读

    基于LM74501-Q1的汽车电子反向极性保护设计

    Texas Instruments LM74501-Q1汽车用反向极性保护控制器与外部N沟道MOSFET搭配使用,可实现低损耗反极性保护解决方案LM74501-
    的头像 发表于 09-18 15:51 877次阅读
    基于LM74501-<b class='flag-5'>Q</b>1的汽车电子反向<b class='flag-5'>极性</b>保护设计

    太诱高频MLCC电容适合哪些射频应用?

    太诱高频MLCC电容(以C0G/NP0型为代表)凭借其 Q值、低ESR、稳定性及高频特性 ,在射频
    的头像 发表于 08-29 16:00 1281次阅读
    太诱<b class='flag-5'>高频</b>MLCC电容适合哪些<b class='flag-5'>射频</b>应用?

    贴片电感代理-叠层电感的实际应用

    叠层电感,作为一种基于多层陶瓷或磁性材料制成的电感元件,以其小型化、高频特性好、品质因数、散热性能好及抗干扰能力强等优势,在消费电子、工业自动化及汽车电子等领域得到了广泛应用。以下将
    的头像 发表于 08-22 17:38 1009次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电感</b>代理-叠层<b class='flag-5'>电感</b>的实际应用

    村田电感Q 值对射频电路的性能有哪些具体影响?

    是衡量电感在特定频率下能量损耗的关键指标,定义为感抗(XL)与等效串联电阻(ESR)的比值。Q值意味着电感能量损耗更低,能够更高效地存储和释放电磁能量。在
    的头像 发表于 07-17 16:17 954次阅读

    村田贴片电感Q值特性如何实现?

    众多高频电路和高速信号传输应用中的首选。本文将探讨村田贴片电感如何实现其Q值特性。 一、村田贴片电感简介 村田贴片
    的头像 发表于 06-10 14:38 860次阅读
    村田贴片<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>Q</b>值特性如何实现?