ACT1210-101-2P-TL00共模扼流圈100uH

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通过收购,Skyworks和高通将巩固其在高性能滤波器,尤其是高性能集成解决方案商上的领导地位。消费者对实时连接的依赖和持续增长的数据量,让频段数目和LTE市场技术对滤波器的需求快速攀升。结合这两笔收购/合资交易,我们有理由相信,未来业界有往完整端到端解决方案的发展趋势。因此各个厂家都在谋求低、中、高不同频段的滤波器产品,以覆盖从高端智能手机到低成本物联网中的应用需求。如Qorvo在合并之后推出的Fusion系列产品,该模块包含了天线开关,功率放大器以及滤波器,为制备商提供了更为快捷的解决方案。而高通较早之前便推出了RF360模块化解决方案,此次对于滤波器的涉猎将在未来进一步补全其前端模块产品线的完整度。



麦捷科技切入市场,有望引领国内相关产业发展。SAW 滤波器作为手机射频前端的关键器件,其封装技术基本上被国外厂商所垄断,如日本村田、TDK、太阳诱电等,国内手机产品所需要的CSP封装SAW滤波器主要通过国外进口。麦捷科技,作为唯一一家A股上市涉足该领域的公司,掌握了终端射频声表滤波器产品技术和生产工艺并开始小批量供货,通过相应生产设备和技术研发投入,可以实现规模化大批量生产。

单片晶体滤波器(MCF)是在石英基片表面配置若干对金属电极而构成的带通或带阻滤波器。它利用压电效应的能陷入理论,选择电极振子的几何尺寸、返回频率和电极振子间距控制超声波的声学耦合,从而达到滤波之目的。其特点是频率选择度十分陡峭、损耗低、稳定性好、阻带衰减高,现已在移动通信设备中大量使用,是必不可少的初级中频滤波器,对提高整机灵敏度和抗干扰能力有重要作用。国外MCF产品的实用化水平为中心频率数MHz~150MHz,带宽0.001~0.1%,频道间隔12.5~25kHz,最小封装尺寸为8×8×3.2mm,重仅0.4g。MCF的发展方向是开发新型压电材料、扩展带宽、减少带内延时波动、增大带外衰减、扩充和提高中频点及线性度、封装单片尺寸进一步小型化和片式化。

声表面波(SAW)滤波器曾一度广泛用于工作在20MHz以上频段的次中频滤波。它在抑制电子设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号以及各类寄生杂波干扰等方面起到了良好的作用。其特点是可灵活设计、模拟/数字兼用、群延迟时间偏差和频率选择特性优良、输入输出阻抗误差小。近年来已将SAW滤波器片式化,重约0.2g;另外由于采用了新的晶体材料和最新精细加工技术,致使SAW器件的使用上限频率提高到2.5GHz,这必将促进SAW滤波器在抗EMI领域获得更广泛的应用。低插损技术与片式化封装是这类EMI滤波器目前和今后一段时间内的研究开发方向。

滤波器无源互调
什么是互调?

当两个或两个以上的信号频率通过非线性无源信号器件(如滤波器、双工器、天线或连接器等等)时,由于器件的非线性影响,使基频信号相互调制而产生非线性频率分量,这种现象称为无源互调,也叫无源交调(Passive intermodulation/PIM)。
互调信号产生的原因



互调:有些教材称之为邻道功率,定义为:当某主信道上加一信号时,邻近两个信道内功率的大小。

其邻道功率主要来自两个方面:

一、由于器件的非线性作用而产生。

二、由于信道本身的频谱较信道宽而产生,对于我们的产品而言主要是因为第一个原因而产生互调信号。



作为互调,一般是邻道分量的影响最大,而邻道分量中又以三阶互调分量的能量最大,故我们的测试中一般只测试三阶互调信号的影响。

常见的磁芯磁环

铁粉芯系列

材质有:-2材(红/透明)、-8材(黄/红)、-18材(绿/红)、-26材(黄/白)、-28材(灰/绿)、-33材(灰/黄)、-38材(灰/ 黑)、-40材(绿/黄)、-45材(黑色)、-52材(绿/蓝);尺寸:外径大小从30到400D(注解:外径从7.8mm到102mm)。

铁硅铝系列

主要u值有:60、75、90、125;尺寸:外径大小从3.5mm到77.8mm。

两种产品的规格除了主要的环形外,另有E形,棒形等,还可以根据客户提供的各项参数定做。它们广泛应用于计算机主机板,计算机电源,电源供应器,手机充电器,灯饰变压调光器,不间断电源(UPS),各种家用电器控制板等。

电感在使用过程中要注意的事项

8.1电感使用的场合

潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。

8.2电感的频率特性

在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。

但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。

下面就铁氧体材料的电感加以解说:

铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。

8.3 电感设计要承受的最大电流,及相应的发热情况。

8.4 使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的L值,对应材料的使用范围。

8.5注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。

电感滤波电路
根据电抗性元件对交、直流阻抗的不同,由电容C及电感L所组成的滤波电路的基本形式如图1所示。因为电容器C对直流开路,对交流阻抗小,所以C并联在负载两端。电感器L对直流阻抗小,对交流阻抗大,因此L应与负载串联
并联的电容器C在输入电压升高时,给电容器充电,可把部分能量存储在电容器中。而当输入电压降低时,电容两端电压以指数规律放电,就可以把存储的能量释放出来。经过滤波电路向负载放电,负载上得到的输出电压就比较平滑,起到了平波作用。若采用电感滤波,当输入电压增高时,与负载串联的电感L中的电流增加,因此电感L将存储部分磁场能量,当电流减小时,又将能量释放出来,使负载电流变得平滑,因此,电感L也有平波作用。


利用储能元件电感器L的电流不能突变的特点,在整流电路的负载回路中串联一个电感,使输出电流波形较为平滑。因为电感对直流的阻抗小,交流的阻抗大,因此能够得到较好的滤波效果而直流损失小。电感滤波缺点是体积大,成本高。

桥式整流电感滤波电路如图2所示。电感滤波的波形图如图2所示。根据电感的特点,当输出电流发生变化时,L中将感应出一个反电势,使整流管的导电角增大,其方向将阻止电流发生变化。
在桥式整流电路中,当u2正半周时,D1、D3导电,电感中的电流将滞后u2不到90°。当u2超过90°后开始下降,电感上的反电势有助于D1、D3继续导电。当u2处于负半周时,D2、D4导电,变压器副边电压全部加到D1、D3两端,致使D1、D3反偏而截止,此时,电感中的电流将经由D2、D4提供。由于桥式电路的对称性和电感中电流的连续性,四个二极管D1、D3;D2、D4的导电角θ都是180°,这一点与电容滤波电路不同。
已知桥式整流电路二极管的导通角是180°,整流输出电压是半个半个正弦波,如果考虑滤波电感的直流电阻R,则电感滤波电路输出的电压平均值为图片

要注意电感滤波电路的电流必须要足够大,即RL不能太大,应满足wL>>RL,此时IO(AV)可用下式计算图片

由于电感的直流电阻小,交流阻抗很大,因此直流分量经过电感后的损失很小,但是对于交流分量,在wL和上分压后,很大一部分交流分量降落在电感上,因而降低了输出电压中的脉动成分。电感L愈大,RL愈小,则滤波效果愈好,所以电感滤波适用于负载电流比较大且变化比较大的场合。采用电感滤波以后,延长了整流管的导电角,从而避免了过大的冲击电流。

共模电感区分方向吗 ?
1、要看是共模电感是同相位还是异相位,一般情况下共模电感基本上都是同相位的,在安装时可以利用它的脚位区分它的方向。

2、一般情况下在共模电感的脚位上都会标注起始点用以辨别它的方向;

3、在安装共模电感时,注意一定不能装反了,不然会造成电路不通的后果。

uu型滤波共模电感和磁环电感的区别?
我们知道,共模电感是有两个绕组,两个绕组圈数相同,同进同出,其主要作用是抑制过滤共模干扰信号,起EMI滤波作用,其中,UU型滤波共模电感和磁环共模电感属于最为典型的共模电感,应用最为广泛,也比较常见。不少人在采购选型的时候,分不清这两者的区别,不知道如何去选型,下面玖丰小编为你解答UU共模电感和磁环电感的区别。

UU共模滤波电感和磁环电感的区别:
1,看外观,组成结构不同:
UU共模电感是由两篇U型的锰锌磁芯组装在一起,形成导磁介质,顶部有铁夹,底部是BOBBIN电木骨架,磁环共模电感是环形的铁氧体直接当作导磁体,外观上可以组合BASE底座,PCB环氧板,或者单纯的引线直接出脚。

2,制作工艺不同:
UU共模电感是在BOBBIN电木骨架上绕线,绕好线,再将U型磁芯穿过骨架内孔,组合在一起,再用铁夹扣紧固定。其脚距和排距一般是固定的(由BOBBIN骨架决定)。
磁环共模电感是直接在磁环上勾线,其脚距可依要求自由设计,生产的时候,需要整脚和切脚。

ACT1210-101-2P-TL00共模扼流圈100uH

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关键词:ACM2012H-381-2P-T05滤波器280ohms ,880nH滤波器 ACM2520-451-2P-T002,B82722J2152N020共模扼流圈10mH ,B82724V2103U040共模扼流圈
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