集成电感器 集成电感器(integrated inductor)是1993年公布的电子学名词。
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通过对EMI滤波器典型拓扑结构、单相共模电感器工作原理及特点的分析,提出了一种单相共差模磁集成电感器,并分析了其共模电感与差模电感的磁集成原理。结果表明,使用EI-gap磁芯制作的单相共差模磁集成电感器,共模电感量为833.8 μH(10kHz),差模电感量为42 μH,饱和电流超过20 A。
本文论述了一些安装空间有限的电子电器,典型如T4、T5节能灯上两个或多个电感器串联使用时出现的问题,提出集成UUI新型电感器的设计方案,并阐述其优点和使用效果,得出了解决上述问题的方法, 后对UUI新型集成电感器的市场发展前景作了一些预期。
文章介绍采用叠层基片上的多芯片组件(MCM-L)技术制造的集成电感器,同时分析该组件在典型的射频电路中的应用。这种集成电感器与分立式电感器比较,具有可靠性高、性能优良、成本较低等优点。
文章首先介绍了在行波场存在的情况下,怎样对射频直到6GHz频率范围内的金属软磁薄膜的磁导率进行测量。然后,在软磁薄膜复数磁导率分布图的基础上,系统地论述了金属软磁薄膜在射频频段范围内的应用。这种磁膜用在工作频率为2GHz的绕有4匝尺寸为200×400(μm2)矩形螺旋线圈的铁磁射频集成电感器及在AC场中,灵
这里介绍的动态溅射磁膜的技术是根据沉积过程中基片载具连续地移动设计的。从器件的性能及其可靠性而言,采用这项技术可以获得优良高频低损耗性能的CoZrNb基磁膜材料。其高频性能是建立在FMR本征频率升至2.6GHz时具有大的HK值(75oe)基础上的。这个HK值比在磁场中使用的常规静态沉积磁膜的HK值大得多:对相同成分
本文论述了一些安装空间有限的电子电器,典型如T4、T5节能灯上两个或多个电感器串联使用时出现的问题,提出集成UUI新型电感器的设计方案,并阐述其优点和使用效果,得出了解决上述问题的方法,最后对UUI新型集成电感器的市场发展前景作了一些预期。
文章介绍一种采用多芯片组件制造技术,在叠层基板上设计制造应用于射频放大器(RFA)的集成电感器,并对其性能及应用进行分析。这种电感器的设计基础是单层空心(无磁心)螺旋线电感器的设计方法,制造技术基础是传统通用的印刷电路板(PCB)制造工艺。
采用一种具有零磁致伸缩特性的磁性薄膜CoNbZr经过精细制作,与磁膜难磁化轴垂线的长度方向相垂直地和水平地构成一个导线微型线阵,经180℃范围退火处理的样品,具有很小的矫顽力和良好的磁导率。利用具有线宽/间距=9μm/2μm的微型线阵制成的RF电感器,显示出具有L=7.5nH(为空气芯的+11%),R=7.6Ω和Q=6.3(几乎与空气芯的R和Q值相同)。
本文论述了一些安装空间有限的电子电器,典型如T4、T5节能灯上两个或多个电感器串联使用时出现的问题,提出集成UUI型电感器的设计方案,并阐述其优点和使用效果,得出了解决上述问题的方法,最后对UUI集成电感器的市场发展前景作了一些预期。