基础电子学 - 射频电感器



射频电感器是用于高谐振频率射频电感器,可以是多层线圈电感器、薄膜涂层陶瓷电感器或一些绕线陶瓷电感器。下图显示了一些射频电感器。

RF Inductors

这些电感器的特点是低电流额定值高电阻。但由于这里使用高频,导线电阻会增加。此外,由于这些高谐振射频,还有一些效应会显现出来。让我们来看看它们。

趋肤效应

在高频下,交流电在导体中电流分布不均。电流在导体表面比在中心流动得多。它的能量集中在导体的表面,而导体的深层核心则被忽略,如下图所示。

Skin Effect

由于能量集中在导体的表面,这种效应被称为趋肤效应。实际上,这种趋肤效应是由交流电产生的变化磁场产生的涡流引起的。如今,为了减轻重量和降低成本,携带高频的导体通常制成管状。

邻近效应

除了上述效应外,还观察到另一种效应。邻近效应是高频下增加导线电阻的效应。邻近一词表示该效应会作用于相邻导线。下图显示了电流在相邻电缆边缘的集中情况。

Proximity Effect

每一匝线圈都具有一定的磁场,会在导线中感应出涡流,导致电流集中在相邻导线的侧面。由于这种效应,导线的有效横截面积减小,其电阻增加

寄生电容

通常,电感器内部包含一个串联电阻(导线电阻)和一个并联电容(寄生电容)。电感器中每一匝绕组的电位略有不同。下图显示了电感器中的电容效应。

Parasitic Capacitance

每一匝中存在的两个导体充当电容极板,空气作为介电质。这里存在一种称为寄生电容的电容。为了在某些应用中避免这种情况,绕组彼此远离。

随着频率的增加,寄生电容的阻抗减小,电感器的阻抗增加。因此,电感器趋向于表现得像电容器。

介质损耗

流过电感器导体的电流使绝缘体的分子以热的形式释放能量。频率越高,热耗散越大。

扼流圈

电感器也称为扼流圈。电感器阻挡交流分量,并使直流分量通过。因此,因为它扼流或阻止交流电,所以电感器可以简单地称为扼流圈

Chokes

通常将绝缘导线的线圈绕在一个磁芯上以形成扼流圈。随着信号频率的增加,扼流圈的阻抗增加。由于它的电抗,它可以限制通过它的交流电量。尽管如此,由于其低电阻,实际上仍然会有一些交流电通过它。这些主要用于电子应用中的日光灯和变压器中。

广告