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MGV05031R0M-10

MGV05031R0M-10 - FIXED IND 1UH 9.2A 13.7 MOHM SMD
已过时的产品。

声明:图片仅供参考,请以实物为准!
制造商: Laird-Signal Integrity Products
制造商产品编号:MGV05031R0M-10
仓库库存编号:240-2878-1-ND
描述:FIXED IND 1UH 9.2A 13.7 MOHM SMD
ROHS:无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求
湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
详细描述:1μH Shielded Wirewound Inductor 9.2A 13.7 mOhm Max Nonstandard
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MGV05031R0M-10产品属性
数据列表 MGV0503 Series Datasheet
MGV05031R0M-10 Drawing
类别 电感器,线圈,扼流圈
固定值电感器
制造商 Laird-Signal Integrity Products
系列 MGV
包装 剪切带(CT) 
零件状态 过期
类型 绕线
材料 - 磁芯 -
电感 1μH
容差 ±20%
额定电流 9.2A
电流 - 饱和值 12A
屏蔽 屏蔽
DC 电阻(DCR) 13.7 毫欧最大
不同频率时的 Q 值 -
等级 -
工作温度 -40°C ~ 125°C
频率 - 测试 100kHz
安装类型 表面贴装
封装/外壳 非标准
供应商器件封装 -
大小/尺寸 0.217" 长 x 0.201" 宽(5.50mm x 5.10mm)
高度 - 安装(最大值) 0.130"(3.30mm)
标准包装 1
其它名称 240-2878-1
元器件小知识

电感器的规格型号与特点特点对开关电源原理有如何的危害。先详细介绍一下下做为关键特点而表明的直流电累加允许电流量和溫度升高允许电流量,与降血压转化器的輸出电流量是啥关联。MGV05031R0M-10,MGV05031R0M-10电感器,MGV05031R0M-10-laird

直流电累加允许电流量也被称作饱和状态允许电流量。即波形图中深蓝色线图示的电感器的谷值电流量。此当谷值电流量超出直流电累加允许电流量的最高值时,电感器造成磁饱和状态,电感器值降低。电感器假如饱和状态,电感器的谷值电流量出现异常增大,造成高效率降低或出现异常工作中,乃至将会导致开关电源IC被毁坏。

溫度升高允许电流量还可以说成流过电感器的电流量和电阻器成份产生的发烫的允许值。在波形图中,鲜红色图示的輸出DC电流量与粉红色图示的三角波成效电流量的累计即是溫度升高允许电流量。乘于电感器的电阻器量即是耗损输出功率,反映为发烫。顺带提一下下,三角波成效电流量为谷值电流量的1/3,这些变成AC耗损。当穿过比溫度升高允许电流量大的电流量时,发烫提升,将会不但使电感器的可信性降低,还使外场电子器件的可信性降低。另一个,超过没法允许的发烫水准时,将会造成电缆线的绝缘层欠佳,造成烧蚀。

下边实际详细介绍一下下谷值电流量超出直流电累加允许电流时的状况。有具体的波型统计数据。

它是应用[color=#2655a5 !important]ROHM几种特点不一样的电感器的[color=#2655a5 !important]降血压型转化器统计数据。左上为相对性于輸出电流量的高效率,负荷为500mA时没什么区别,但1500mA时深蓝色的电感器高效率比别的的要低。

左下的波型为相对性于輸出电流量的电感器值转变,深蓝色电感器的电感器值在负荷超出1000mA时骤降。换句话说该电感器超过饱和。右边为电感器电流量的波型。右上方为负荷500mA时高效率没什么差别的情况下的波型,波型无独特差别,一切正常。右下为负荷1500mA时的波型,饱和状态的深蓝色电感器的波型起伏显著,谷值电流量也提升。它是饱和状态造成电感器值降低,可能会导致谷值电流量提升,从而电感器值深化降低,深化穿过电流量的失灵情况。

当出現因负荷电流量提升造成高效率小于预估的病症时,确定电感器电流量的波型都是方式 之首。大部分在DC/DC转化器的评定环节它是务必的确定新项目,当观查到相近那样的波型出现异常时,或谷值电流量显著超过测算值时,能够猜疑电感器的饱和状态。顺带说一下下,前边提及的鼓套型电感器会大幅度饱和状态,因而具备非常容易失灵的特性,而环氧树脂型电感器的饱和状态相对性缓解,能够说不容易造成失灵。

刚刚讨论了輸出电流量的DC电流量与电感器AC电流量的成效电流量、及其电感器的电阻器。大部分就是说如前所述,应当考虑到AC电流量的AC耗损与DC电流量的DC耗损两层面,但电感器的DC电阻器RdcAC电阻器Rac不一样,必须一起充分考虑Rac是因頻率而变化的。

某电感器的电阻器及特性阻抗与頻率的关联。绿线为电阻器。Rdc是頻率为临时的值。与之对比,Rac随頻率提升而提升,通常电源开关稳压电源的电源开关频率段–好几百kHz到几兆HzRacRdc的几成到好几倍。

AC耗损即便电流量较小也可造成很大耗损。而电源开关頻率高时也是那样吧。负荷电流量的尺寸不一样,耗损的行为主体也是挺大不一样。

电感器的耗损输出功率如所述关系式图示,为DC耗损输出功率+AC耗损输出功率。最先看负荷最轻情况,輸出电流量小因而DC耗损少,AC成份占核心因此AC耗损占主导性。反过来,负荷偏重的情况,即輸出电流量很大的情况下,DC电流量占核心。

另一个,可以看下边的统计数据。它是同样DC/DC转化器电源电路,应用电感器值同样但构造、规格、及允许电流量不一样的电感器时的负荷-高效率特点较为,及其各电感器的Rac频率特性。MGV05031R0M-10,MGV05031R0M-10电感器,MGV05031R0M-10-laird

在负荷很大的地区,电感器的Rdc产生的DC耗损占主导性。而在轻负荷地区,Rac产生的AC耗损占主导性。再此期待大伙儿关心的是,依据电感器的类型,RdcRac均有起伏,特别是在Rac的起伏很大。

从高效率图能够载入到的是,轻负荷时的高效率差很大,因此Rac差很大。除此之外,从Rac图所知,Rac自身存有非常大的起伏。纵轴为多数,因而粉红色线电感器与深蓝色线电感器相距几成。

AC耗损在低负荷时占主导性。比如,像智能机相同关机情况较长的机器设备,其上班时间多见关机情况,负荷电流量即DC电流量十分小。换句话说,AC耗损处在核心情况,电流量虽然细微,但也造成相对的耗损。那麼这种机器设备假如应用Rac很大的电感器会因为续航减短,充电电池的使用寿命将会会受危害。

开关电源是充电电池,因而应当先减少关机时的耗损。假如布置工作人员不掌握电感器的这种特点而采用了Rac很大的电感器,则充电电池驱动器的便携式机器设备将会没法保持预估的上班时间。关机情况较长的充电电池机器设备,Rac小这一点儿是十分关键的。电感器电机选型时,不仅关心电感器耗损造成的发烫,也要掌握耗损要素与特点,它是十分关键的。

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