5)在线圈中每圈导线称为一匝,每匝产生的磁场也会通过其他所有匝,称为磁耦合。这种耦合使得每匝的等效电感等于单匝电感值乘以匝数。 6)平面电感的圈数不如线圈匝数有效。产生这种不足的原因:第一,平面电感的各圈直径不同,内圈直径较小因而电感值较小。第二,大的外圈产生的磁场并不全部通过小的内圈,因此磁耦合产生的电感倍增效应减小。 7)制造多个电感,并使之发生磁耦合这样的结构称为变压器。集成变压器很少使用。 1)在所有电感寄生效应中,涡流损耗可能最为麻烦。 2)电感产生的波动磁场会在附近的导体中产生循环电流,这些涡流会消耗磁场能量。对整个电路的影响就像插入串联电阻引起的损耗。集成电感中涡流损耗的大小取决于下面的硅电阻率。 3)当硅电阻率小于10Ωcm时,就会产生明显的损耗。 4)避免涡流损耗的最简单的方法是把电感制作在轻掺杂硅表面。 5)下图为轻掺杂硅上制作的集成电感的简单集总模型。 6)电流集边效应使高频下电感的串联电阻Rs急剧增大。趋肤效应是造成电流集边的原因之一。电感金属层产生的涡流效应也是造成电流集边的原因。 7)当超过临界频率时,电流集边效应会变得非常严重,该临界频率为:
图 轻掺杂硅上制作的集成电感的子电路模型
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