
当 AI 终端(AI 手机、AI 平板、AI 路由器、边缘计算盒、AI 摄像头、可穿戴 AI)进入高算力、高带宽、高功率密度时代,供电系统已经不再是“堆料”就能解决的问题。
AI 芯片的负载不再连续稳定,而是呈现出类似 GPU 的“瞬态突发式负载”:
一次模型推理就可能拉高数安倍的瞬时电流。
在这种复杂电源架构中,电感是稳定整个供电链路的“能量基座”。
而扁平线一体成型电感(Flat-Wire Molded Inductor)正是专为这一时代而生。
杰绅的扁平线一体成型电感采用合金磁粉压铸结构、扁平铜线绕组、高一致性的自动化制造,在 AI 终端中展现出明显优势。
AI 终端对电感的苛刻程度,远超普通消费电子设备,主要体现在三个方面:
AI 芯片(NPU / GPU / APU)在模型加载瞬间,电流可能快速从几百 mA 拉升到数 A。
电感必须要能在这种瞬态冲击下:
•保持稳定的磁性特性
•提供低 DCR 以减少电源损耗
•避免电压塌陷影响算法运行
扁平线结构刚好能提供更低电阻、更强的电流承载能力。
轻薄化趋势不变,而 AI 功耗却持续上升。
这意味着供电模块必须做到:
•在更小体积内承载更大的电流
•温升更低
•散热路径更短
扁平线一体电感的散热接触面积更大,铜损和磁损都更低,使其在小尺寸中依然保持优秀温度表现。
AI 终端通常集成:
•5G
•WiFi 6/7
•GNSS
•蓝牙
•UWB
•NFC
任何电源噪声都可能导致 RF 性能下降、吞吐变差、定位偏移。
扁平线一体成型电感的闭磁路结构能显著降低漏磁和噪声,适配复杂的无线环境。
以下优势均来自其独有的结构特性,在 AI 终端应用中尤为突出。
扁平线截面积大,趋肤效应小,使得直流电阻显著低于传统圆线绕组。
低 DCR 的直接效果包括:
•电源转换效率更高
•功率损耗更低
•续航时间更长(特别适合移动 AI 设备)
•电源温度降低,为整机散热留余量
对于 AI 芯片这种高占空比、高瞬态的负载场景,低 DCR 电感是供电链路的关键。
AI 终端最怕电压跌落,因为算法执行会卡顿、延迟上升。
扁平线一体电感通常具备更高的:
•饱和电流
•温升电流
•瞬态承载能力
能保证电源在突发负载时仍能保持稳定的输出电压,直接影响 AI 运算流畅度。
一体成型结构中,绕组与磁粉紧密包覆,热量更容易传导出去。
扁平线又提供更大的散热接触面积。
这带来两大关键优势:
•同功率下温升更低
•在高频高电流环境下不易过热
•可推动更高的功率密度设计
这对于 AI 手机、AI 耳机、AI 摄像头等散热困难的设备非常重要。
扁平线一体成型电感属于闭磁路结构,漏磁极低,可有效减少:
•对射频天线的干扰
•对 WiFi / 蓝牙的串扰
•对 GNSS 定位的噪声污染
•供电噪声反向耦合到 SoC
在 AI 终端中,稳定的无线链路非常关键,而电感正是 RF 清洁度的隐性决定因素。
扁平线一体电感拥有完整的整体性结构,没有磁芯拼接面,也没有绕组外露。
因此具备:
•高抗震性能
•高抗摔能力
•高耐温能力
•高湿度环境下稳定度更高
适合无人机、运动相机、移动终端等会受到机械冲击或高温环境的 AI 产品。
结合杰绅多年来服务客户的经验,总结出其在 AI 终端中的实际价值:
在 AI 手机中:
•支撑 CPU/NPU 高频稳压
•降低温升,提升续航
•避免对天线信号造成干扰
在 AI 平板中:
•多路供电架构中保持更高的电源效率
•支持高带宽多任务模型推理
在 AI 边缘计算与智能路由器中:
•高频下损耗更低
•能支撑大电流 SOC / NPU 供电
•EMI 表现优异,不影响 WiFi 吞吐
在 AI 摄像头与智能安防中:
•高频、高温环境下长期稳定
•RF 噪声更低,夜视和弱光模式更稳定
在 AI 可穿戴设备中:
•小型化 + 低温升
•电源噪声小,有利于传感器模组稳定运行
扁平线一体成型电感几乎覆盖所有 AI 终端的关键电源轨,是未来三年的核心趋势。
AI 芯片的功率密度不断提升,AI 终端对供电链路的要求越来越高。
扁平线一体成型电感凭借低损耗、强抗扰、高可靠、结构紧凑等优势,已经逐渐成为行业主流。
杰绅的一体成型电感在此基础上进一步加强了:
•电性能一致性
•高频损耗优化
•磁屏蔽能力
•产品可靠性(抗震、抗温、抗湿)
使其特别适合 AI 终端这种“高算力、小体积、高热密度、无线多频共存”的应用趋势。
这是未来 AI 终端供应链的重要一环,也是杰绅在 AI 时代的核心竞争力。

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