Бардык Категориялар
Башкы бет> Жаңылыктар> Көчөмдөрү көчүрүү үчүн эсас талдау

Түбүндөгү электроддуу калыпталган индуктивдик элементти тандоо жөнүндө нускама

2025-09-25

Электроника технологиясы өнүгүп турган сайын, кичинекей өлчөмдүү жана жогорку өнүмдүүлүктөгү индукторлор ар кандай электрондук цепьдерде кеңири колдонулуп жатат. Алардын ичинде түбүндө электроду бар формаланган ток индуктору компакттуу конструкциясы, жогорку ишенчтүүлүгү жана жакшы өнүмдүүлүгү менен жогорку тыгыздыктагы, жогорку жыштыктагы электрондук системалар үчүн басымдуу компонент болуп саналат. Бул традициондуу сым орунган индукторлорго караганда жалпы өнүмдүүлүгү жогору, айрыкча миниатюризация, жогорку ишенчтүүлүк жана төмөнкү EMI максатын көздөгөн колдонуштарда. Бул макалада түбүндө электроду бар формаланган индукторлордун артыкчылыктары жана продукт тандоо маселеси жөнүндө толук түшүндүрүлөт, бул ток дизайн инженерлерине колдоно аларлык маалымат берүүнү көздөйт.

Bottom-Electrode Molded Power Inductor Selection

1- Түбүндө Электроду Бар Формаланган Индукторлордун Артыкчылыктары

Формалы индукторлор L-типтеги электроддорду колдонгон жана түбүндөгү электроддорду колдонгон эки түрү бар. Түбүндө электроду бар формалы күч индуктору катары билүүнүн жаңы ыкмасын колдонот, ал катары чынжырды жана магниттик өзөктү бир бүтүн катары камтыйт жана электроддорду түбүнө орнатат, анткен менен бул жогорку интеграциялоо жана иштеңсиздикти оптималдаштырат.

Bottom-electrode molded power inductor structure

1-сүрөт. Түбүндө электроду бар формалы күч индукторунун түзүлүшү

Түбүндө электроду бар формалы күч индукторунун артыкчылыктары негизинен төмөнкү жактарда көрүнүп турат:

◾ Кичинекей жана жогорку тыгыздыктагы интеграция: Бул PCB-нын аянтын кичирейтет жана орнатуу тыгыздыгын көтөрөт. Стандарттуу сым орамалуу индукторлорго салыштырганда, түбүндө электроду бар формалы күч индукторлорунун көлөмү кичине, анткен менен ал көлөмү чектелген портативдүү түзмөктөр жана жогорку тыгыздыктагы күч модулдары үчүн өзгөчө жарайт.

◾ Төмөнкү DC каршылык (DCR): Орамды орамдын ыкмасын жана электродун конструкциясын оптималдаштыруу аркылуу индуктор төмөнкү DCRга жетишет, андан улам кубаттын жоголушу азайып, өзгөртүү эффективдүүлүгү жакшырат (алардын ичинде төмөнкү кернеү, жогорку токтун шарттарында өзгөчө жогорку).

◾ Жогорку ишенчтүүлүк: Орамдын аягы Т-формадагы чыбык менен бутунун электродун пайда кылуу үчүн бүктөлүп, басым менен формалаштырылат. Бул лептеме табакчасынын берметиин күчөтөт жана кошумча түйүндөлөргө муктаждыкту жоюп, тизмектин ачылышынын коркунучун жоюп, продукттун ишенчтүүлүгүн жакшыртат.

Түптүк электроддуу формаланган күч индукторунун инновациялык технологиясы катары, бул продукттун конструкциясында, электрлүү өзгөчөлүктөрүндө жана колдонулушунда маанилүү артыкчылыктарга ээ. Автомобильдер үчүн DC-DC өзгөртүүчүлөр, ADAS системалары, күч модулдары, жогорку жыштыктагы өзгөртүүчүлөр, мотордорду башкаруу, фотоэлектрлүү инверторлор жана байланыш жабдыктары сыяктуу тармактарда кеңири колдонулат.

2- Түптүк Электроддуу Формаланган Күч Индукторлору үчүн Тандоо Белгилери

Codaca мүчөлөрдүн ар кандай колдонулушуна жараша түрдүү материалдык сапаттарда индуктивдик элементтерди иштеп чыгарган. Клиенттерге эң жарай турган индуктивдик элементти тандоого жардам берүү үчүн, төмөнкү электроду бар формаланган Codaca индустриялык класс индуктивдик элементтеринин өкүлдүк моделдери—CSEG, CSEC, CSEB жана CSEB-H—берилген жана алардын электр сапаттары салыштырылган.

2.1 CSEG : Абдан Төмөн DCR, Төмөнкү Жыштык Диапазонунда Эң Төмөнкү Жоголтуу

Bottom-Electrode Molded Power Inductors CSEG

◾ Магниттик Блоктоо Конструкциясы: электромагниттик бозгуңго (EMI) каршы туруктуулугу жогору.

◾ Формаланган Конструкция: абдан төмөн акустикалык деңгээл.

◾ Жумшак Тойгондук Сапаттары: жогорку чоку токторго чыдамдуу.

◾ Абдан Төмөн DCR: Эң Жогорку Irms (температуралык өсүү тогу).

◾ Төмөнкү жыштык диапазонунда (700 кГцтен төмөн) эң төмөнкү энергия жоголтуусун камсыз кылат.

◾ Жумшак Дизайн: мейкиндикти утурлайт, тыгыз орнотууга жарамдуу.

◾ Иштөө Температурасы: -40°C дан +125°C чейин (спиральдын өзүнүн жылуулугун камтыйт).

2.2 CSEC : Жогорку Тойгондук Тогу, Жогорку Жыштык Диапазонунда Эң Төмөнкү Жоголтуу

Bottom-Electrode Molded Power Inductors CSEC

◾ Магниттик экрандоо түзүлүшү: EMIга каршы чыдамдуулук.

◾ Формаланган Конструкция: абдан төмөн акустикалык деңгээл.

◾ Ультра-жогорку Isat (Тойгонум кубаттуулугу).

◾ Жумшак Тойгонум Сапаттары: Бийик чоку кубаттуулукту чыдай алат.

◾ Жогорку жыштык диапазонунда (700 кГц менен 3 МГц) эң төмөнкү энергия жоголтууну камсыз алат.

◾ Жумшак Дизайн: мейкиндикти утурлайт, тыгыз орнотууга жарамдуу.

◾ Иштөө Температурасы: -40°C дан +125°C чейин (спиральдын өзүнүн жылуулугун камтыйт).

2.3 CSEB : Өнүмдүн көптөгөн өлчөмдөрү жана моделдеринин жиынтыгы

Bottom-Electrode Molded Power Inductors CSEB

◾ Магниттик экрандоо түзүлүшү: EMIга каршы чыдамдуулук.

◾ Формаланган Конструкция: абдан төмөн акустикалык деңгээл.

◾ Көптөгөн өлчөмдөр жана индуктивдүүлүк маанисинин диапазону (макс. өлчөмү 1510).

◾ Жумшак Тойгондук Сапаттары: жогорку чоку токторго чыдамдуу.

◾ Жумшак Дизайн: мейкиндикти утурлайт, тыгыз орнотууга жарамдуу.

◾ Стандарттуу өнүм AEC-Q200 талаптарына ылайык келет.

◾ Иштөө Температурасы: -40°C дан +125°C чейин (спиральдын өзүнүн жылуулугун камтыйт).

2.4 CSEB-H : Төмөнкү DCR жана Жогорку Температура-Көтөрүлүш Кубаттуулugu

Bottom-Electrode Molded Power Inductors CSEB-H

◾ Магниттик экрандоо түзүлүшү: EMIга каршы чыдамдуулук.

◾ Формаланган Конструкция: абдан төмөн акустикалык деңгээл.

◾ Төмөнкү DCR.

◾ Жогорку Irms (Температура Көтөрүлүш Кубаттуулugu).

◾ Жумшак Тойгондук Сапаттары: жогорку чоку токторго чыдамдуу.

◾ Жумшак Дизайн: мейкиндикти утурлайт, тыгыз орнотууга жарамдуу.

◾ Стандарттуу өнүм AEC-Q200 талаптарына ылайык келет.

◾ Иштөө Температурасы: -40°C дан +125°C чейин (спиральдын өзүнүн жылуулугун камтыйт).

2.5 Иштеөө параметрлеринин салыштырмасы

Жогоруда айтылган жогорку иштеөөгө ээ болгон калыпталган күч индуктивдүүлүктүн төрт сериясы Codaca тарабынан өз алдынча иштетилген жана долбоорлоого угуусуз. Бардык сериялар жогорку ишенчтүүлүккө жана магниттик чачырандынын структурасына ээ, бирок ар бир сериясы өзүнчө иштеөөнүн артыкчылыктары бар.

Performance Summary of Various Molded Inductor Specifications

Таблица 1. Ар кандай калыпталган индуктивдүүлүк спецификацияларынын иштеөөсү боюнча жыйынтык

Тандаштын эң оңой ыкмасы — Codaca расмий веб-сайтындагы "Күч Индуктивдүүлүк Табуучу" жана "Күч Индуктивдүүлүк Чыгымынын Салыштырмасы" каражаттарын колдонуу. Система сиз киргизген иш режимине (ток, толкундоо, температура, иштөө жыштыгы, ж.б.) ылайык ар биринин иштеөөсүн көрсөтөт.

Isat Тойгонуу Тогунун Салыштырмасы

Индуктивдүүлүк мааниси 4,7 μH деп алсак, бирдей өлчөмдүү, бирок ар түрдүү сериялардын өнүмдөрү салыштырылат.

CSEG, CSEB-H жана CSEB менен салыштырмалуу CSEC сериясы тойгонуу тогунун жогорку кабилийетин сунуштайт жана бул пик токко турушчу колдонуулар үчүн идеалдуу тандоо болуп саналат.

Inductance vs. Saturation Current Curve Comparison for Various Molded Inductor Specification

2-сүрөт. Ар кандай калыпталган индуктивдүүлүк тибинин индуктивдүүлүгү жана каныккан токтун чеги диаграммасынын салыштырмасы

 Irms (температуралык өсүш тогу) салыштырмасы

4,7 мкГн индуктивдүүлүк маанисин мисал кылып алып, ар кандай сериялардын бирдей өлчөмдөгү өнүмдөрүн салыштырабыз.

Characteristic Parameter Comparison Table for Various Molded Inductor Specifications

2-таблица. Ар кандай калыпталган индуктивдүүлүк тиби үчүн тибинин параметрлерин салыштыруу таблицасы

Жогорудагы салыштыруу таблицасынан көрүнүп тургандай, CSEG сериясынын экстремалды төмөн DCR маанисинен тышкары, ал температуранын өсүшүнүн тогу CSEC, CSEB-H жана CSEB серияларына караганда 40% жогору, бул бирдей иштөө шарттарында андан төмөн температурада иштөөгө мүмкүндүк берет.

Comparison of temperature-rise current curves for various specifications of integrated molded inductors

3-сүрөт. Бириктирилген калыпталган индуктивдүүлүктүн ар кандай түрлөрү үчүн температуранын өсүшүнүн ток кисинин салыштырмасы

◾ Кубаттын жоголушун салыштыруу

4,7 мкГн индуктивдүүлүк маанисин мисал кылып алып, ар бир сериянын жоголуу сапаттары стандарттуу контурлуу тест менен текшерилип корулду.

Тест шарттары: Ток = 10,5A, Толкун = 40%, Жыштык диапазону = 100-3000 кГц, B = 3 мТ

Power Loss Comparison of Various Molded Inductor Models

4-сүрөт. Ар кандай плесмалы индуктивтик моделдердин кубат чыгымынын салыштырмасы

Жогорудагы кисинтинин анализине таянсак, CSEG сериясы 700 кГц астында эң төмөнкү жалпы чыгымга ээ. CSEC сериясы 700 кГц жана андан жогорку жыштыкта эң төмөнкү чыгымга ээ. CSEB жана CSEB-H сериялары орто чыгымга ээ.

3- Кошумча продукт сериялары

Жогоруда салыштырылган негизги өлчөмдөр өнөр жай деңгээлиндеги түбүндө электроду бар плесмалы индуктивдик элементтерге багытталган. Автомобиль электроникасы үчүн Codaca компаниясы VSEB жана VSEB-H сериялары сыяктуу бир нече авто деңгээлиндеги плесмалы индуктивдик продукт моделдерин иштеп чыкты.

Codaca Automotive-Grade Molded Inductors

5-сүрөт. Codaca авто деңгээлиндеги плесмалы индуктивдик элементтер (кызыл ченде белгиленген)

Codacaнын автоиндуктивдүү түбүркө электроду бар күйүмдөлөрү төмөнкү жоголтуучу легирден жасалган чыбык материалдын негизинде жана жакшыртылган күйүмдөө процессин колдонушат, алар төмөнкү жоголтууга, жогорку эффективтүүлүккө жана тууралуу колдонуу жыштыгы диапазонуна ээ. Компакттык конструкциясы мейкиндикти утурга салат жана жогорку тыгыздыктагы орундоштурууга жарамдуу. Бардык продукттор AEC-Q200 стандартына ылайык. Иштөө температурасынын диапазону -55°Cдон +165°Cге чейин (чыбыктын өзүнүн жылуулугун камтыйт) жана автоэлектроникалык түзүлүштөрдүн татаал шарттарына ылайык келет.