Lors de la conception d'amplificateurs de puissance RF, de modules de communication sans fil ou de filtres à large bande, le choix de l'inductance peut affecter directement la qualité du signal et les performances globales du système. Les ingénieurs sont souvent confrontés à une question courante : doivent-ils choisir une inductance à noyau à air pour un facteur Q plus élevé et une meilleure linéarité, ou une inductance à noyau magnétique pour une inductance plus élevée dans un espace limité ? Est-il possible d'obtenirQ élevé, capacité de courant élevée,taille compacte, etexcellente consistanceen même temps?Inductances RF à noyau d'air CMS- apporter une solution efficace. Vous trouverez ci-dessous quatre défis de conception courants et les solutions recommandées.
Défi 1 : Pourquoi les inducteurs à noyau-magnétique ont-ils du mal dans les applications RF à haute-puissance ?

Situation typique :Un inducteur à noyau magnétique-fonctionne bien lors des tests à faible-puissance. Cependant, lorsque la puissance RF augmente, des signaux parasites apparaissent et l’efficacité du système diminue.
Cause première:Un fonctionnement à haute-fréquence et-courant élevé peut conduire le noyau magnétique à saturation.
En cas de saturation :
- L'inductance diminue considérablement
- Le facteur Q se détériore
- La distorsion du signal augmente
- Perte de puissance et augmentation de la production de chaleur
Avantage des inducteurs à noyau d'air-
Les inducteurs à noyau d'air-ne contiennent aucun noyau magnétique. Par conséquent :
- Pas de saturation du noyau
- Aucune perte de base
- Inductance stable sous courant élevé
- Distorsion du signal réduite
Produits recommandés
- SMAR1812 (3,3 nH à 150 nH, facteur Q supérieur à 100)
- Série SMAR05 (27 nH à 500 nH, facteur Q jusqu'à 230)
Défi 2 : Quelle est l’importance du facteur Q ?
Situation typique :De nombreux ingénieurs savent qu'un facteur Q plus élevé est souhaitable, mais ne comprennent peut-être pas pleinement son impact sur les performances du circuit.
Pourquoi c'est important :
Un facteur Q plus élevé signifie une résistance série équivalente (ESR) inférieure. Les avantages comprennent :
- Perte de puissance réduite
- Meilleure sélectivité en fréquence
- Qualité du signal améliorée
- Bruit réduit
Produits recommandés
- SMAR0570 (90 nH à 300 nH, courant jusqu'à 5,7 A, facteur Q 140-230)
- SMAR3848 (22 nH à 120 nH, facteur Q autour de 100)
Défi 3 : Une différence de seulement 1 nH est-elle vraiment importante ?
Pourquoi c'est important :Dans les circuits à haute-fréquence, même une petite variation d'inductance peut affecter considérablement les performances. Par exemple :
- Un écart de 1 nH peut décaler la fréquence d'un VCO de plusieurs MHz.
- Un filtre à bande étroite peut se désaccorder.
Avantage des inducteurs à noyau d'air-
Les inducteurs à noyau d'air SHINHOM-sont disponibles avec des options de tolérance de ± 2 %. Les avantages incluent :
- Meilleure précision
- Amélioration de la cohérence entre les lots-et-
- Performances RF plus stables
Produits recommandés
Tous les inducteurs de la série SMAR prennent en charge les options de tolérance de ±2 %. Des versions haute-précision sont recommandées pour les circuits sensibles à la fréquence-.
Défi 4 : Comment économiser de l'espace sur les PCB sans sacrifier les performances RF ?
Situation typique :Les appareils électroniques portables et compacts disposent souvent d’un espace PCB très limité.
Pourquoi la taille est importante
- Économisez de l'espace sur le tableau
- Raccourcir les chemins de signaux
- Réduire les effets parasites indésirables
- Améliorer la disposition globale du circuit
Produits recommandés
SMAR1814
- Taille : 1,35 × 1,83 mm
- Le plus petit forfait disponible
- Idéal pour les appareils portables compacts
SMAR0540
- Taille : 2,67 × 2,67 mm
- Taille et performances équilibrées
SMAR1210 / SMAR1812
- Formats d'emballage standards
- Convient aux conceptions générales de circuits imprimés
Guide de sélection rapide
Série | Plage d'inductances | Facteur Q typique | Courant maximum | Taille du paquet | Applications recommandées |
|---|---|---|---|---|---|
SMAR1814 | 5,5 à 22 nH | 50–100 | 1.6 A | 1,35 × 1,83 mm | Appareils portables ultra-compacts, produits Bluetooth |
SMAR1812 | 3,3 à 150 nH | >100 | 1.6–3.5 A | 4,9 × 3,5 mm | Adaptation RF générale, filtres à large bande |
Série SMAR05 (0540, 0550, etc.) | 27 à 500 nH | 120–230 | 4.0–5.7 A | À partir de 2,67 × 2,67 mm | Correspondance PA hautes-performances, VCO, applications-Q élevées |
SMAR0570 / 0580 | 90 à 500 nH | 140–230 | 5.7 A | À partir de 5,21 × 5,46 mm | Applications RF à courant élevé-et à-puissance élevée |
SMAR3848 | 22-120 nH | Environ 100 | 3.0–3.5 A | 3,81 × 4,20 mm | Performances et taille équilibrées |
SMAR6310 | 90-538 nH | 87–95 | 2.0–3.5 A | 6,35 × 5,90 mm | Applications nécessitant des valeurs d'inductance plus élevées |
Conseils de sélection
Étape 1 : Déterminer l'inductance requise
Calculez la valeur d'inductance requise en fonction de la fréquence de fonctionnement et des exigences d'adaptation ou de résonance.
Étape 2 : Évaluer le facteur Q et la cote actuelle
Étape 3 : Tenez compte de la taille et de la tolérance
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