Pujada de corrent, potència i temperatura
Els inductors normalment no es classifiquen en funció de la potència, però es pot estimar una aproximació de la capacitat de gestió de potència d'un inductor de xip de nucli d'aire o de ceràmica utilitzant les especificacions de la fitxa de dades de corrent i resistència. Exemple: 1 μH, l'inductor de xip té una classificació Irms de 48{{ 13}} mA i un valor màxim de DCR d'1,2 ohms. La qualificació Irms correspon a un augment de la temperatura de 15 graus per sobre de l'ambient. La temperatura ambient màxima permesa és de 125 graus, de manera que l'augment de la temperatura de 15 graus permet una temperatura parcial màxima de ~(125 + 15) {{10}} grau . Per estimar la capacitat de potència, calculeu Irms2 × DCR . Si suposem que el DCR nominal és el 80% del DCR màxim especificat, el càlcul és: (0,48 A)2 × (0,8 × 1,2 Ohms)=0,221 W=221 mW. Per tant, aproximadament 221 mW de potència fa que la temperatura d'aquest inductor augmenti ~ 15 graus. A les freqüències de RF, l'ESR és molt superior al DCR. Per tant, la quantitat de corrent que provoca l'augment de la mateixa temperatura es redueix significativament. Per exemple, si el senyal de RF és de 100 MHz, l'ESR de l'inductor és de 8,14 ohms (gairebé set vegades la resistència de CC), de manera que el corrent alterna Irms que correspon a la mateixa potència (i, per tant, l'augment de la temperatura) és només ~ 161 mA com oposat a la qualificació de 480 mA a DC. Aquesta estimació pot estar equivocada si hi ha pèrdues dependents del corrent a l'inductor o altres mecanismes de pèrdua a una freqüència més alta que no formen part de la mesura de l'ESR de baix corrent.
Potència dissipada per l'inductor
L'objectiu de l'inductor d'una te de polarització, tal com es mostra a la figura següent, és proporcionar una polarització de CC a l'amplificador mentre bloqueja el senyal de RF d'alta freqüència que entri a la font de CC. Idealment, qualsevol senyal de RF aplicat a la línia de polarització es filtra per l'inductor en sèrie. Per a aquesta discussió, suposem un inductor sense pèrdues (per exemple, nucli d'aire o nucli ceràmic) per al qual només existeixen pèrdues de coure (CA i DC): pèrdues sense nucli.
La potència de corrent continu total dissipada per l'inductor és: Pdc=Idc2 × DCRLa potència de corrent continu total dissipada per l'inductor és: Pac=Irms2 × ESRon: Idc és el corrent continu a través de l'inductor. Irms és el magnitud del corrent de CA (senyal de RF) a través de l'inductor (probablement baixa si l'inductor és gairebé ideal). RFfreqüència única). La potència total (CC i CA) dissipada per l'inductor és: Ptotal=Pdc + PacorPtotal=Idc2 × DCR + Irms2 × ESRAs il·lustrat, en el cas més simple d'un senyal de freqüència única AC a la línia de RF, per determinar la potència de CA dissipada per l'inductor, cal conèixer l'ESR de l'inductor a la freqüència de RF i el valor Irms del corrent de RF a través de l'inductor. Per filtrar senyals de soroll multifreqüència més complicats, la potència total de CA dissipada per l'inductor és la suma de totes les contribucions Irms2 × ESR, on l'ESR varia per a cada contribució per freqüència.
Chokes RF de banda ampla
El rendiment de banda ampla de les bobines de RF de banda ampla és el resultat de l'ús de materials bàsics d'alta permeabilitat, com ara ferro en pols o ferrita. Amb els senyals de RF que viatgen a través de l'inductor, les pèrdues del nucli depenent de la freqüència i del corrent aporten calor addicional al total produït per l'inductor. Una simple mesura d'ESR (normalment feta amb un corrent molt baix) no capturarà aquestes pèrdues. Per tant, el mètode d'estimació anterior no és aplicable i prediu incorrectament un augment de temperatura inferior al que es produirà realment. L'inductor s'escalfarà més del que s'esperava. El mateix passa amb qualsevol inductor que tingui un nucli de gran permeabilitat (ferrita, ferro en pols, compost). En el cas dels productes bàsics d'alta durabilitat, us suggerim fer una mesura de l'augment de la temperatura de l'inductor en totes les condicions de freqüència i corrent que puguin donar lloc a la vostra aplicació per determinar l'augment de temperatura en el pitjor cas.




