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      科普知識
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      電感

      官宣 | 高性能電容電感結合,帶給您小型化可信賴的解決方案

      發布日期:2022-10-09 點擊率:88

      • 關鍵詞:                                                                松下

      • 摘要:電感器和電容器具有各種不同的種類和等級。按以前的認知,例如額定參數與零部件尺寸的關系等,印象中是統一的,很難差異化,但隨著高水平的技術和優異的材料的開發,也有了性能得到大幅度提高的電感器和電容器。而且,高性能的電感器和電容器,已成為針對近年來世界性的要求事項的一個關鍵部件。


      電感器和電容器具有各種不同的種類和等級。按以前的認知,例如額定參數與零部件尺寸的關系等,印象中是統一的,很難差異化,但隨著高水平的技術和優異的材料的開發,也有了性能得到大幅度提高的電感器和電容器。而且,高性能的電感器和電容器,已成為針對近年來世界性的要求事項的一個關鍵部件。


      1、高性能的電感器和電容器有什么好處


      使用高性能的電感器和電容器有很大的好處。在對具體的性能及特點進行說明之前,首先給出一個事例。



      輸入的π型濾波器,以前一直由作為標準性構成的鐵氧體型的功率電感器和鋁電解電容器構成。這里給出將其用松下電器的金屬復合(以下、MC)型的功率電感器和導電性聚合物混合鋁電解電容器(以下簡稱為混合電容器)替代的例子。



      通過將功率電感器由鐵氧體型改為MC型,得以將零部件尺寸從12&times;12mm變為6×6mm,面積比為1/4。而電容器,則由φ10mm的鋁電解電容器置換成了φ6.3mm的混合電容器。由此得以將該輸入濾波器所占的基板面積從262mm2變為83mm2,減少了68%。


      MC型功率電感器和混合電容器的高性能對它們的小型化作出了貢獻。MC型的功率電感器與鐵氧體型相比,具有相對于體積的蓄能更大,飽和(直流重疊)電流也更大的特點。同時,與鐵氧體型相比,可以用小型尺寸獲得同等的性能。在這個例子中,得以用面積比1/4的元件進行了置換。混合電容器與電解電容器相比較,相對于尺寸及靜電電容的ESR非常低,可容許的紋波電流也大,因此得以用容量小很多尺寸也小很多的電容進行替代。


      2、什么是金屬復合型功率電感器


      金屬復合(MC)型的功率電感器,由于其材料及結構的不同,與鐵氧體型相比具有更加優異的特性。 松下電器的MC型的功率電感器,采用特有的金屬磁性材料制作的金屬復合型磁芯和一體成型結構,從而與相同規格的鐵氧體型相比,具有最大可實現50%的小型化,且飽和(直流重疊)電流更大的特點。同時,交流電阻(ACR)低,可提高高頻工作時的效率。而且耐熱性和耐振動性也十分優異,確保了能夠對應車載的高可靠性。



      由于這些特點,不僅能夠替代表面安裝型的鐵氧體品,還能實現磁棒及磁環型的通孔安裝品的表面貼裝化,同時實現大幅度的小型化和低矮化。


      3、什么是導電性聚合物混合鋁電解電容器


      鋁電解電容器是電解質采用電解液的一般性的電容器,而導電性聚合物混合鋁電解電容器(以下簡稱為混合電容器)則是電解質中結合了導電性聚合物與電解液的電容器。

      松下電器的混合電容器兼具導電性聚合物與電解液的特點,可用于使用環境條件嚴格的車載設備及工業設備的小型化。


      (1) 最大1.5倍的大容量化


      (2) 大紋波電流(最大1.4倍)


      (3) 高可靠性



      以下對靜電電容和紋波電流額定值相同情況下的混合電容器與鋁電解電容器進行比較。如尺寸和體積指數所示,可以實現大幅度的小型化。



      4、高性能的功率電感器和電容器與應用


      上面對松下電器的MC型功率電感器和混合電容器基礎上的小型化和提高性能及可靠性的事例進行了確認,并概要說明了各自的特點,下面重新對兩者的特點進行確認,并總結其對設備及電路的好處和相關的應用。


      ※電感器為與鐵氧體型電感器的比較。

      ※電容器為與鋁電解電容器的比較。


      如上綜述,這些元件最適合在設備的小型化和要求高可靠性的使用環境條件嚴格的汽車、通信基站、工業設備領域等中使用。


      要求小型化、大電流化和高可靠性的應用舉例


      車載ECU(電動泵系統輸入濾波器、電動風扇輸入濾波器、引擎直噴輸入濾波器/升壓扼流圈、制動系統輸入濾波器、EGR輸入濾波器、電動壓縮機輸入濾波器、EPS輸入濾波器、S&S升降壓扼流圈/輸入輸出濾波器、車身電動系統輸入濾波器等)


      馬達控制電路


      DC/DC變換器


      電源電路






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