Indukční vzduchová cívka
Vzduchová cívka modeluje indukční cívku se vzduchovým jádrem s centrovanými axiálními vývody. Rozměry cívky a vedení jsou konfigurovatelné.
Tento druh indukční cívky SMD jsme vyváželi především do USA, Velké Británie, Německa, Koreje a Kanady.
výhody:
1. Přizpůsobeno podle vašeho jedinečného požadavku
2. Velmi vysoká přesnost
3. Všechny produkty 100% testovány
4. Sestavte, abyste potvrdili shodu s ROHS
5.Krátká dodací lhůta a rychlý vzorek
6. Proces výběru a umístění je možný
7. Dobrá pájitelnost (pocínované kolíky konektoru)
8. Tape&Reel balení
Velikost a rozměry:
ID+0,1/-0,05 | OTOČENÍ | A(REF) | B(REF) | C±0,2 |
3 | 11 | 6.5 | 3.8 | 1. 5 |
Parametry
Jméno | Popis |
ID | ID dílčího okruhu |
SÍŤ | Název dílčího okruhu |
*M | Multiplicitní faktor – pro tento model se nepoužívá |
Notoče | Počet otáček |
WireDia | Průměr drátu |
CoilDia | Vnitřní průměr cívky |
Pitch | Vzdálenost mezi závity, měřená od středu drátu ke středu |
LeadLen | Délka olova |
LeadOff | Offsetová vzdálenost mezi tělem cívky a začátkem vedení |
LeadType | Typ kontaktu vývodu: 0=kulatý sloupek, 1=plochý spodní jazýček, 2=vyvýšený plochý jazýček |
TabLenRatio | Poměr délky tabulátoru k celkové délce svodu pro LeadType=1 nebo 2. 0 |
Rho | Objemový odpor kovu vodiče normalizovaný na zlato |
Aplikace:
1. Satelitní komunikační systémy
2. Zkušební zařízení a mikrovlnná zařízení
3.Televizní okruhy.
4.Vysílače a pásmové filtry.
Potřebujete vzduchovou cívku?
Jaké jsou výhody cívky se vzduchovým jádrem?
Jeho indukčnost není ovlivněna proudem, kterým prochází. To kontrastuje se situací s cívkami používajícími feromagnetická jádra, jejichž indukčnost má tendenci dosahovat vrcholu při středních intenzitách pole, než klesne k nule, jak se blíží saturace. Někdy lze tolerovat nelinearitu magnetizační křivky; například ve spínacích měničích. V obvodech, jako jsou audio cross over sítě v hi-fi reproduktorových systémech, se musíte vyvarovat zkreslení; pak potřebujete vzduchovou cívku. Většina rádiových vysílačů se spoléhá na vzduchové cívky, aby se zabránilo tvorbě harmonických.
Vzduchové cívky jsou také bez „ztrát železa“, které ovlivňují feromagnetická jádra. Se zvyšující se frekvencí se tato výhoda stává postupně důležitější. Získáte lepší Q-faktor, vyšší účinnost, větší výkon a menší zkreslení.
A konečně, vzduchové cívky mohou být navrženy tak, aby fungovaly na frekvencích až 1 GHz. Většina feromagnetických jader bývá nad 100 MHz spíše ztrátová.
A „nevýhoda“?
Bez jádra s vysokou permeabilitou musíte mít více a/nebo větší závity, abyste dosáhli dané hodnoty indukčnosti. Více závitů znamená větší cívky, nižší vlastní rezonanci a vyšší ztráty mědi. Na vyšších frekvencích obecně nepotřebujete velkou indukčnost, takže to je pak menší problém.
Větší vyzařování a vyzařování rozptylového pole. S uzavřenými magnetickými cestami používanými v jádrových induktorech je záření mnohem méně závažné. Jak se průměr zvětšuje směrem k vlnové délce (lambda = c / f), ztráta způsobená elektromagnetickým zářením bude významná. Balanis má krvavé detaily. Tento problém můžete snížit uzavřením cívky do stínítka nebo jejím namontováním v pravém úhlu k jiným cívkám, se kterými může být spojena.
Možná používáte cívku se vzduchovým jádrem ne proto, že potřebujete obvodový prvek se specifickou indukčností jako takovou, ale protože se vaše cívka používá jako senzor přiblížení, smyčková anténa, indukční ohřívač, Teslova cívka, elektromagnet, hlava magnetometru nebo vychylovací třmen atd. Pak může být externí pole to, co chcete.