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面向可穿戴設備等使用小型電池的應用的超小型功率電感器

jf_pJlTbmA9 ? 來源:jf_pJlTbmA9 ? 作者:jf_pJlTbmA9 ? 2023-08-22 14:53 ? 次閱讀

金屬功率電感器PLE系列是一種高效率、低漏磁通的超小型功率電感器,在可穿戴設備上搭載的小型電池上運行時可發揮很好的效果。

采用本公司獨有的結構設計和全新開發材料,通過薄膜工藝,L:1.0×W:0.6×H:0.7mm尺寸時有2.2μH的高電感,同時實現了500mA的額定電流
本報道將簡單易懂地說明其結構、特點、用途等對大家有用的信息

目錄

PLE系列的關鍵技術

工藝技術/薄膜工法

材料技術

PFM的Hi-Q特性的效果

漏磁通和對噪聲的效果

主要用途

主要的特點和優點

主要規格

咨詢

PLE系列的關鍵技術

PLE系列是憑借2項關鍵技術實現的。
工藝技術應用了薄膜HDD磁頭的技術,這次提高了高精度積層技術,在1.0 x 0.6 x 0.8mm尺寸的金屬功率電感器上實現了2.2uH以上的電感值。
另外,TDK作為材料制造商,進行各種材料開發,新開發了高磁導率且低損耗的金屬磁性材料,實現了低損失、高效率的電感器

圖1 : PLE關鍵技術

wKgaomTCWU6AQ9OIAACI7t9OzNc974.png

工藝技術/薄膜工法

PLE系列的關鍵技術之一是一種工藝技術:薄膜工法。薄膜工法有以下特點。

實現高精度的積層,可以抑制偏差。

實現2圈/層以上,在小導體專用面積上實現了高電感。

確保上下磁性材料厚度,可以抑制漏磁通。

薄膜工法和電感器的代表性工法——線圈工法和積層工法的比較如圖2所示。

圖2 : 薄膜工法的特點

wKgZomTCWVKAJfxVAAEQA_Wjj_k066.png

材料技術

PLE系列另一項的關鍵技術是材料技術。
這次采用了新開發的高磁導率/低損耗的金屬磁性材料,進行優化后,在1~2.5MHz頻帶實現了高Q。Q越高ACR越低,這樣可以獲得較高的電源效率。

圖3 : 新磁性材料的特點

wKgaomTCWVWADG2bAAB5DVa7GQE586.png

PFM的Hi-Q特性的效果

小型電池驅動的可穿戴設備要求小功率,所以電源驅動方式使用PFM(Pulse Frequency Modulation)。
PFM與PWM(Pulse Width Modulation)比較,DC偏置電流小,所以有可以降低功率的優點,但AC偏置電流變大。(圖4)
因此,ACR特性變得很重要,使用Hi-Q、低ACR的電感器,可以實現較高的電源效率。(圖5)

圖4 : PFM和PWM的比較

wKgZomTCWViAFYLZAACYsI-jcjU807.png

圖5 : PFM的電源效率差異

wKgaomTCWVyATZcVAABDd11hAw4887.png

漏磁通和對噪聲的效果

PLE系列容易確保磁性材料的厚度,可以抑制漏磁通。
進而,使線圈產生的磁通的朝向相對基板水平,可以抑制產生噪聲的原因——磁通對GND平面的影響,抑制噪聲。
磁通對水平線圈和垂直線圈的GND平面的影響的測定結果如圖6所示。

圖6 : 磁通對地面的影響

wKgaomTCWV-ADAMeAABPhSDcbN4087.png

PLEA67BBA2R2 水平方向 PLEA67BBA2R2 垂直方向
wKgZomTCWWSAYvhrAAAYsSgY1Hw109.png

wKgaomTCWWeAe_5_AABVbs9fwrg132.png


磁通對GND平面的影響小。

wKgZomTCWWqAANlmAABfrdPdkJw012.png


磁通對GND平面的影響大。
峰值電平 73.8 [dBμV] 77.4 [dBμV]

主要用途

上述需要輕巧的設備

使用小型電池,實現比DC-DC轉換器效率更高的電路的小型設備

上述可穿戴設備

上述需要輕巧的設備

主要的特點和優點

高磁導率、低損耗的金屬材料

高精度積層的薄膜積層電感器

超小型形狀、高電感

磁通流與GND平面平行,所以噪聲低

主要規格

型號 PLEA67BBA2R2M-1P
產品尺寸 1.0(L) x 0.6(W) x 0.8(T) mm
電感 2.2uH ± 20%
DCR 510mΩ typ.
Q @1MHz?Vac=0.2V 18~20

審核編輯:彭菁

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