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發布時間:2020-11-15 08:05  

(1)電感電感也稱為自感系數,它是一個物理量,表示電感產生自感的能力。電感器的電感主要取決于匝數(匝數)、繞組方法、磁芯的有無以及磁芯的材料等。通常,線圈纏繞得越多,線圈纏繞得越密,穿心電感規格,電感就越大。有磁芯的線圈比沒有磁芯的線圈電感大;磁芯磁導率越大,線圈的電感越大。電感的基本單位是亨利(簡稱亨利),用字母“h”表示。常用的單位是毫亨(mH)和微亨(μH),它們之間的關系是:=1000μ毫亨=1000μH (2)允許偏差是指電感的標稱電感和實際電感之間的允許誤差值。振蕩或濾波等電路中常用的電感要求,允許偏差為0.2[%]~ 0.5[%];然而,對耦合、高頻電流阻斷和其他線圈的精度要求不高。允許偏差為10 [%] ~ 15 [%]。(3)品質因數品質因數,又稱q值或優值,是衡量電感質量的主要參數。指電感在一定頻率的交流電壓下工作時,感抗與等效損耗電阻的比值。電感的Q值越高,損耗越小,穿心電感規格,效率越高。電感器的品質因數與線圈導體的DC電阻、線圈架的介電損耗以及由鐵芯、*等引起的損耗有關。(4)分布電容分布電容是指線圈匝之間以及線圈和磁芯之間存在的電容。電感的分布電容越小,穩定性越好。(5)額定電流額定電流指正常運行時允許電感通過的大電流值。如果工作電流超過額定電流,電感將因加熱而改變其性能參數,甚至因過電流而燒毀。電感線圈原理電感是指當交流電通過導線時,導線的磁通量與導線內部和周圍產生交變磁通量的電流之比。當直流電流流過電感器時,只有固定的磁力線出現在電感器周圍,并且不隨時間變化。然而,當交流電流過線圈時,線圈周圍的磁力線會隨著時間而變化。根據法拉第電磁感應定律——磁力發電,改變磁力線會在線圈兩端產生感應電勢,這相當于“新的電源”。







電壓和電流的極性如圖2所示。該電源的工作原理如下:1 .當開關管SW接通時,二極管d反向偏置并關斷,二極管電流ID=0,輸入電壓通過電感向負載RL供電,電感和電容存儲能量,電感電流IL逐漸增大,如圖1中的藍色回路所示;2.當開關管SW關斷時,開關管電流IT=0,電感器由于其自感電動勢而通過二極管d續流繼續向負載RL供電,并且電感器電流IL逐漸減小,如圖1中的紅色回路所示。在操作期間,開關管以非常高的頻率(通常在幾十千赫到幾兆赫的數量級)反復接通和斷開。
根據能量守恒,在穩態條件下,電感規格,即伏-秒平衡原理,在開關周期中電感器兩端的電壓平均值為0。根據電感電流在開關周期內是否連續,R棒電感規格,有三種工作模式,即電流連續模式、BCM臨界電流模式和電流斷續模式。
1.連續電流模式
根據伏秒平衡原理,在穩態條件下,在導通周期D*T內,共模電感電壓為(Vin-Vout)。在關斷期間(1-D)*T,電感電壓為Vout,兩者的乘積相等,即:
(Vin-Vout)DT=Vout(1-D)T,
其中d是占空比,t是開關周期,Vin是輸入電壓,Vout是輸出電壓,您可以獲得:
Vout/Vin=D .
可以看出,CCM模式下的傳遞函數等于占空比,與負載電流無關。
可以看出,電感電流不會是0。在開關管開關的接通期間,開關管電流IT從某個不為0的值開始上升,直到開關管開關斷開時達到大值。根據公式U=L*dI/dt,電流變化率dI/dt=U/L,因此開關導通期間的電流變化率為(Vin-Vout)/L,在此期間二極管電流ID為0;在開關管開關斷開期間,二極管電流ID開始下降,直到開關再次接通,達到小電流值。類似地,可用電流變化率為Vout/L,在此期間開關管電流為0。開關管電流it和二極管電流ID的組合是整個開關接通和斷開期間的電感電流IL。

飽和電感特性●熱特性飽和電感是一種通過進入和退出飽和過程的磁滯損耗(而不是渦流損耗或銅損耗)吸收電流尖峰能量的功率器件。主要的熱能來自磁芯。一方面,要求磁芯應該由高頻材料制成;另一方面,要求磁芯的溫度在任何情況下都不應超過居里溫度。這意味著飽和電感器的磁芯應該具有有利的散熱特性和結構,即更高的居里溫度、更高的熱導率、更大的散熱面積和更短的熱傳導路徑。●飽和特性顯然,通常沒有必要考慮使用不容易飽和的氣隙或低磁導率材料作為飽和電感。●初始電感的等效特性在其他條件相同的情況下,低磁導率磁芯匹配多匝、高磁導率磁芯匹配少匝的飽和電感的初始電感是等效的,緩沖效果大致相當。這意味著始終可以直接使用1匝鐵芯電感,因為任何多匝電感都可以找到與1匝等效物匹配的磁導率更高的鐵芯。這也意味著磁芯的高磁導率受到限制。如果合適的磁芯與1匝飽和電感匹配,則不可能用更少的匝數來匹配具有更高磁導率的磁芯。●磁芯體積的等效特性在其他條件下,相同體積的磁芯的飽和電感緩沖效應大致相等。

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