인덕터 - 인덕터의 종류

인덕터는 전자 제품에서 매우 다양하고 중요한 용도로 사용됩니다. 인덕터는 고전력 애플리케이션, 잡음 억제, 무선 주파수, 신호 및 절연에 사용할 수있다. 이러한 다양한 애플리케이션의 요구를 충족시키기 위해 몇 가지 유형의 인덕터가 개발되었으며 소형 표면 실장 인덕터에서 섀시 마운트에 이르는 다양한 폼 팩터에 속한다.

결합 인덕터

결합 인덕터는 자기 경로를 공유하고 서로 영향을 미치는 인덕터 유형입니다. 커플 드 인덕터는 종종 전압을 승압 또는 강압하고, 절연 피드백을 제공하고, 상호 인덕턴스가 필요한 애플리케이션에서 변압기로 사용됩니다.

다층 인덕터

다층 인덕터는 중심 코어 주위에 감긴 코일 와이어 층에서 이름을 얻습니다. 인덕터에 코일 형 와이어 층을 추가하면 인덕턴스가 증가하지만 와이어 사이의 커패시턴스도 증가합니다. 이 인덕터는 최대 인덕턴스를 낮추기 위해 더 높은 인덕턴스를 사용합니다.

성형 인덕터

플라스틱 또는 세라믹 하우징으로 몰딩 된 인덕터는 몰드 인덕터로 알려져 있습니다. 일반적으로 이러한 인덕터는 원통형 또는 막대 모양의 요소를 가지며 몇 가지 유형의 권선 옵션으로 찾을 수 있습니다.

전원 인덕터

파워 인덕터는 수십에서 수백 암페어를 처리 할 수있는 스루 홀 및 섀시 마운트 파워 인덕터에 수 암페어를 처리 할 수있는 표면 실장 인덕터에서 다양한 폼 팩터 및 전력 레벨로 사용할 수있다. 전력 인덕터가 종종받는 전류량으로 인해 큰 자기장이 생성됩니다. 이러한 자기장으로 인해 회로 의 다른 부분에서 잡음이 발생하는 것을 방지하려면 가능한 경우 자기 차폐 인덕터를 사용하는 것이 좋습니다.

RF 인덕터

RF 인덕터의 무선 주파수라고도하는 고주파 유형의 인덕터는 고주파수에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 인덕터는 종종 높은 저항과 낮은 전류 정격을 갖습니다. 대부분의 RF 인덕터는 인덕터의 동작 주파수를 감소시키는 핵심 재료가 사용될 때 손실이 증가하기 때문에 페라이트 또는 다른 인덕턴스 부스트 코어 재료를 사용하는 대신 공심을 갖는다.

인덕터의 동작 주파수로 인해 표피 효과, 근접 효과 및 기생 커패시턴스를 비롯한 몇 가지 손실 원인 이 중요해진다. 피부 및 근접 효과는 인덕터의 저항을 효과적으로 증가시킵니다. 기생 커패시턴스를 줄이기 위해 허니 콤 코일 및 스파이더 웹 코일을 포함하여 이러한 손실을 줄이기 위해 여러 기술이 사용되며 표피 효과를 줄이기 위해 리츠 와이어가 종종 사용됩니다.

질식

초크는 고주파 펄스를 차단하면서 저주파 펄스를 통과 시키도록 설계된 인덕터입니다. 그들의 이름은 고주파 신호를 막거나 차단하는 것으로부터옵니다. 초크, 전원 초크 및 RF 초크의 두 가지 클래스가 있습니다. 전력 및 오디오 주파수 초크는 일반적으로 인덕턴스를 높이고보다 효과적인 필터를 만들기 위해 철 코어를 사용합니다. RF 초크는 복잡한 감기 패턴과 결합 된 철분 또는 페라이트 비드를 사용하여 기생 커패시턴스를 줄이고 고주파에서 효과적으로 작동합니다. 주파수가 높은 초크는 비자 성 또는 에어 코어를 사용합니다.

표면 실장 인덕터

소형 및 모바일 기기에 대한 요구로 인하여 표면 실장 형 인덕터에 대한 옵션이 폭발적으로 증가했습니다. 표면 실장 형 인덕터는 DC-DC 컨버터, EMI 필터링, 에너지 저장 및 기타 애플리케이션에 주로 사용된다. 크기가 작고 풋 프린트가 크기 때문에 표면 실장 형 인덕터는 모바일 및 휴대용 전자 설계자의 컴포넌트 툴박스에 필수 요소이다. 표면 실장 형 인덕터는 자기 차폐 유무와 상관없이 사용할 수 있으며 전류 용량은 10A를 초과하며 손실은 매우 적습니다. 종종 표면 실장 형 인덕터는 철 또는 페라이트 코어 또는 특수 권선 기법을 사용하여 인덕터의 성능을 최적화하고 소형 풋 프린트 및 폼 팩터를 유지한다.

코어 유형

인덕터의 핵심 소재는 인덕터의 성능에 큰 역할을합니다. 코어 물질은 인덕터의 인덕턴스에 직접적으로 영향을 미치며 최대 동작 주파수 및 인덕터의 전류 용량에 영향을 미친다. 인덕터 코어 유형은 다음과 같습니다.