Quels sont les types courants d'inducteurs montés en surface ?
Il existe plusieurs types d'inducteurs disponibles sur le marché. Comment peuvent-ils être distingués les uns des autres, et quels facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l'inducteur approprié pour une application spécifique ?
Inducteur multicouche
Un inducteur multicouche est composé d'une structure de substrat et d'une bobine. La structure de substrat comprend une couche de matériau isolant qui recouvre un substrat et une bobine formée sur le dessus du matériau isolant. La principale caractéristique des inducteurs multicouches est leur densité magnétique élevée, ce qui permet d'obtenir une valeur d'inductance plus élevée. De plus, leur structure simple entraîne des coûts de fabrication relativement faibles.
Pourquoi le choisir ?
Taille ultra-compacte : Idéal pour les circuits imprimés compacts dans les circuits RF et les appareils portables.
Performance haute fréquence : Souvent utilisé dans le traitement du signal, RF et d'autres applications haute fréquence.
Compromis typiques :
Évaluations de courant inférieures : Pas typiquement adapté aux étages de puissance à courant élevé.
Coût unitaire potentiellement plus élevé : Les processus de fabrication avancés peuvent augmenter le prix.
Inducteur non blindé
Une bobine non blindée fait référence à une bobine qui n'est pas recouverte d'un matériau de blindage métallique (comme un noyau magnétique ou de la poudre magnétique). Elles sont généralement utilisées dans les circuits électroniques pour le stockage d'énergie et la suppression des interférences électromagnétiques. Les inductances non blindées ont des capacités de suppression des interférences électromagnétiques plus faibles et peuvent ne pas être idéales pour une utilisation dans des environnements présentant une forte interférence électromagnétique. Cependant, leurs coûts de fabrication sont plus bas, ce qui en fait une option viable pour certaines applications.
Pourquoi le choisir ?
Option à coût le plus bas : Préférée pour les applications sensibles au budget.
Large disponibilité : Une grande variété de valeurs d'inductance et de courants.
Compromis typiques :
Confinement minimal des EMI : Pas adapté aux conceptions sensibles au bruit.
Inducteur semi-blindé
Un inducteur semi-blindé utilise de la poudre magnétique pour recouvrir la bobine, offrant des effets de blindage qui se situent entre ceux des inducteurs non blindés et des inducteurs blindés. Les bobines semi-blindées sont généralement utilisées dans les circuits électroniques pour le stockage d'énergie et la suppression des interférences électromagnétiques. Par rapport aux bobines non blindées, les bobines semi-blindées ont de meilleures capacités de suppression des interférences électromagnétiques, mais leurs coûts de fabrication sont légèrement plus élevés.
Pourquoi le choisir ?
Contrôle EMI modéré : Équilibre entre la maîtrise de l'EMI et le coût.
Efficacité spatiale : En général, une empreinte plus petite par rapport aux versions entièrement blindées.
Compromis typiques :
Moins de protection EMI : Pas aussi robuste que les inducteurs entièrement blindés.
Inducteur blindé
Une bobine blindée fait référence à une bobine qui est recouverte d'un matériau de blindage métallique tel qu'un noyau magnétique. Les bobines blindées sont généralement utilisées dans les circuits électroniques pour le stockage d'énergie et la suppression des interférences électromagnétiques. Comparées aux bobines non blindées et semi-blindées, les bobines blindées ont de meilleures capacités de suppression des interférences électromagnétiques et peuvent empêcher efficacement les interférences électromagnétiques externes d'affecter le circuit. Cependant, en raison de l'utilisation de matériaux de blindage, les coûts de fabrication des bobines blindées sont les plus élevés parmi les quatre types.
Pourquoi le choisir ?
Suppression EMI supérieure : Idéal lorsque l'interférence doit être minimisée.
Haute performance : Maintient une inductance stable sous des courants plus élevés.
Compromis typiques :
Coût et taille plus élevés : En raison des matériaux de blindage et de la construction ajoutés.
Bobine à noyau en air
Pourquoi le choisir ?
Pas de pertes dans le noyau : adapté aux applications RF haute fréquence où les matériaux du noyau pourraient déformer le signal.
Excellent facteur Q : Offre des pertes plus faibles à des fréquences très élevées.
Compromis typiques :
Construction encombrante : Peut être physiquement plus grande pour la même inductance.
Valeurs d'inductance plus faibles : Le noyau en air limite l'inductance maximale réalisable par rapport à la ferrite ou à l'alliage.
Perle de puce
Pourquoi le choisir ?
Filtrage EMI simple : principalement utilisé pour réduire le bruit haute fréquence dans les lignes de données ou d'alimentation.
Facile à mettre en œuvre : conçu pour être placé en série avec la ligne pour une suppression efficace du bruit.
Compromis typiques :
Plage d'inductance limitée : pas pour un stockage d'énergie majeur ; meilleur pour le nettoyage du bruit.
Capacité de puissance réduite : généralement pas pour des chemins à courant élevé.
- Produits associés
Inducteur fixe CMS blindé haute intensité de 10uH, 3.17A
SDS74H-100M-LF
Inducteurs fixes blindés CMS de 4,5 mm de hauteur avec le courant le plus élevé dans cette...
Détails Ajouter à la listeInducteurs de puissance SMD semi-blindés de 10uH, 3.1A
SQH6045S-100M-LF
Inducteur de puissance haute intensité semi-blindé CMS - Série SQH6045S avec empreinte de 6,2x6,2...
Détails Ajouter à la listeInducteur haute intensité de 10uH 5.5A
SEP0603EN-100M-LF
Inducteur de puissance moulé en poudre d'alliage : là où la technologie inductive de pointe...
Détails Ajouter à la liste