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

太诱NR系列电感的超薄化设计如何实现?

昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2025-09-18 16:01 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

太诱NR系列电感的超薄化设计主要通过采用独特的叠层工艺、优化材料选择以及改进制备工艺来实现,以下为具体分析:

wKgaomXz8UiAe3uMAACZ-g9E8JE887.png

一、独特叠层工艺的应用

太诱的MCOIL LSCN系列金属功率电感采用独特的叠层工艺,这种工艺专为智能手机、智能手表、AR/VR眼镜以及TWS(真无线耳机)等可穿戴设备的电源电路设计。通过叠层工艺,能够在有限的空间内实现更高的电感值和更好的电气性能,同时有助于减小电感的整体厚度,实现超薄化设计。例如,该系列的新型号LSCND1005CCTR47MH金属功率电感,相比上一代产品,高度降低了40%,达到了全球最薄的0.33mm,整体尺寸为1×0.5×0.33mm(高度为最大值,上一代产品的高度为0.55mm)。

二、材料选择的优化

金属系磁性材料:该系列以使用高直流叠加特性的金属系磁性材料而闻名,这种材料不仅具有良好的电气性能,还能在超薄化设计下保持稳定的性能。

非晶粉和铁镍粉混合材料:在制备超薄电感的过程中,可以将非晶粉和铁镍粉按照一定质量比混合,加入环氧树脂胶水进行包覆造粒,这种材料组合有助于在超薄化设计中保持良好的电感性能和机械强度。

三、制备工艺的改进

控制过炉温度:在超薄电感的制备过程中,胚体的过炉温度会影响胚体的强度和翻折良率,进而影响制得电感的性能。将过炉的温度控制在150 - 180℃,制得胚体的强度和翻折良率合适,从而制得性能较好的超薄电感。若过炉温度过低,翻折良率不够;若过炉温度过高,下一工序热压结合效果会降低。

控制热压处理参数:热压处理的温度、时间和压力等参数也会影响超薄电感的性能。一般来说,热压处理的温度可控制在180 - 210℃,时间为60 - 100s。将热压温度控制在合适范围内,可使制得超薄电感的性能较好。若热压温度过低,感值过低,达不到使用标准;热压温度升高,电感感值会适当提高,但是温度超过210℃,机台升温达不到,且温度超过180℃后电感感值升高并不明显。

审核编辑 黄宇

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
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6309

    浏览量

    106917
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

    高频MLCC电容(如GRM15系列)适合哪些射频应用

    高频MLCC电容(如GRM15系列)凭借其低ESR、高Q值、高稳定性及高频特性,在射频应用中占据重要地位,尤其适合以下场景: 1.5G基站与毫米波通信 核心需求 :5G基站采用
    的头像 发表于 05-26 17:05 347次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>高频MLCC电容(如GRM15<b class='flag-5'>系列</b>)适合哪些射频应用

    TAC系列钽电容:高可靠性电源滤波解决方案

    TAC系列并非钽电容产品,而是以陶瓷电容(尤其是MLCC)为主的高温稳定性、小型及高频性能解决方案,因此无法直接提供“
    的头像 发表于 05-21 16:13 124次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>TAC<b class='flag-5'>系列</b>钽电容:高可靠性电源滤波解决方案

    如何解决薄膜电感在高频下的寄生电容问题?

    薄膜电感在高频下出现寄生电容问题,主要是由其物理结构和工作原理导致,这些寄生电容在高频时等效值增大,会对电路性能产生显著干扰。
    的头像 发表于 05-16 16:30 549次阅读

    GRM系列陶瓷电容的机械强度如何?

    作为多层陶瓷电容(MLCC)领域的标杆产品,GRM系列凭借其优异的机械性能在消费电子、工业控制及汽车电子等领域广泛应用。其机械强度不仅体现在抗弯曲、抗振动等基础性能上,更通过材料创新与工艺优化
    的头像 发表于 04-24 16:42 231次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>GRM<b class='flag-5'>系列</b>陶瓷电容的机械强度如何?

    贴片电容的耐压

    贴片电容的耐压值范围广泛,普通系列通常为6.3V至50V,高压系列可达100V至2000V ,具体取决于型号、封装尺寸和材料类型。以下为详细说明: 一、普通
    的头像 发表于 03-20 15:40 325次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>贴片电容的耐压

    如何通过电感的阻抗曲线选择最佳型号?

    要通过电感的阻抗曲线选择最佳型号,需重点关注自谐振频率(SRF)、阻抗峰值及频率特性,并结合具体应用场景的电流、频率和封装需求进行综合评估。以下是具体步骤和分析: ​ 1.理解阻抗曲线的核心特征
    的头像 发表于 03-11 17:03 627次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b><b class='flag-5'>电感</b>的阻抗曲线选择最佳型号?

    电容的介质材料有哪些?

    (TAIYOYUDEN)在电容领域深耕多年,其产品以高可靠性、高性能和多样著称。电容的核心性能——如容量、稳定性、损耗和耐温性——与其介质材料的选择密切相关。
    的头像 发表于 02-02 15:14 455次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>电容的介质材料有哪些?

    如何解决电感与PCB热膨胀系数不匹配问题?

    要解决电感与PCB热膨胀系数(CTE)不匹配问题,需从材料选择、结构设计、工艺优化和辅助材料应用四个维度协同入手,通过降低热应力集中、吸收膨胀差异、优化热循环过程,实现可靠性的提升
    的头像 发表于 01-28 17:41 323次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b><b class='flag-5'>电感</b>与PCB热膨胀系数不匹配问题?

    电容的封装尺寸最小能做到多少?

    通过材料技术、印刷技术和积层技术的创新,实现了在几毫米厚的小型MLCC内部堆叠至少1000层介质层。这一技术使电容在保持大容量的同时,封装尺寸大幅缩小,满足微型设备对空间利用
    的头像 发表于 01-16 16:12 432次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>电容的封装尺寸最小能做到多少?

    电感温漂特性对比:不同材料型号的稳定性分析

    电感中,铁氧体电感高频损耗低但易饱和,温漂较大;粉末铁芯电感(如铁镍钼合金、铁硅铝合金)饱和特性缓和,温漂较小,温度稳定性更优。以下是对
    的头像 发表于 01-09 15:38 505次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b><b class='flag-5'>电感</b>温漂特性对比:不同材料型号的稳定性分析

    电子高频产品选型与应用指南

    电子高频产品选型与应用指南 在电子工程领域,高频产品的性能和可靠性对设备的整体表现起着关键作用。电子(TAIYO YUDEN)的多层陶瓷器件、双工器、耦合器等高频产品,广泛应用
    的头像 发表于 12-30 17:45 880次阅读

    电感与村田电感的性能对比及选型

    与村田电感的性能对比及选型分析 一、高频性能对比 村田电感 高频结构优势 :高频电路用电感以绕线型(LQW
    的头像 发表于 12-09 16:21 916次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b><b class='flag-5'>电感</b>与村田<b class='flag-5'>电感</b>的性能对比及选型

    TAC系列是哪种封装形式的电容?

    TAC系列并非电容产品,而是以陶瓷电容(尤其是MLCC)为主的产品线。其核心优势在于高温稳定性、小型及高频性能,与钽电容的应用场景形成互补。以下是对
    的头像 发表于 10-28 15:55 674次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>诱</b>TAC<b class='flag-5'>系列</b>是哪种封装形式的电容?

    电容的命名规则包含哪些关键信息?

    (TAIYO YUDEN)的电容产品以高精度、高可靠性和多样著称。其命名规则通过字母与数字的组合,系统地编码了电压、尺寸、材质、容量、误差等核心参数。本文将以 TMK316BJ
    的头像 发表于 07-10 14:49 1432次阅读

    MLCC电容的可靠性如何?

    稳定在0.1ppm级别,成为高端市场的首选。 一、材料技术:纳米级控制奠定可靠性基础 MLCC的可靠性源于对材料体系的深度掌控。其自主研发的陶瓷介质材料通过纳米级粉末微细化、粒子形状均匀及沙漏结构控制,
    的头像 发表于 07-09 15:35 1463次阅读