舟山电感定制-磁丰电子有限公司-穿心电感定制

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    2020-12-14

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常用电感小知识

电感器具有一个特性,即只要电流l的电感值减小,饱和电流就是电感减小30%时的电流值。温升电流是电感的电流值,温升为40℃。饱和电流温升电流可以从电感的电感电容二象性中看出。什么是二元性?有时是a,有时是b。没有什么比光的波粒二象性理论更为人所知的了。光可以衍射和反射像波的这一点,r棒电感定制,就像粒子的传输特性一样。然而,电感在某一频率下是电感性的,在某一频率下是电容性的,如下图所示:在3770兆赫频率点之前,穿心电感定制,电感遵循的原则是频率越高,阻抗越大,即电感xl=jwl=2πfl,而在3770兆赫频率点之后,舟山电感定制,电感表现得像电容。下面的电感等效电路可以解释上面的曲线:在低频时,电容路径基本断开,加载在等效电路两端的信号主要通过下面的电阻和电感路径,而随着频率的增加,电容路径的阻抗越来越小,而电阻和电感路径的阻抗越来越大,信号主要通过电容路径。当电容和电感处于谐振关系时,电路表现为纯电阻,此时的频率点称为自谐振频率。在上述电感器的等效电路中,如果l足够大而r足够小,则整个电路的损耗小,电感器的纯度高,而纯度低。反映电感纯度的指数称为电感的q值。也称为因素;品质因数q是表示线圈的物理量,q是感抗xl与其等效电阻的比值,即q=xl/r。线圈的q值越高,环路损耗越小。线圈的q值与导体的dc电阻、骨架的介电损耗、屏蔽或铁芯引起的损耗、高频集肤效应的影响等因素有关。线圈的q值通常是几十到几百。使用磁芯线圈,多个厚线圈可以提高线圈的q值。在上述电路中,分布电容指的是c。线圈匝之间、线圈和屏蔽之间以及线圈和底板之间存在的寄生电容称为分布电容。分布电容的存在降低了线圈的q值,降低了线圈的稳定性,所以线圈的分布电容越小越好。








设计定制电感

电感器制造商在标准器件系列方面取得了---进步。在过去10年中,这一类别中的现成零件的选择---增加。然而,越来越多的---正在从头开始设计他们自己的电感器和变压器。

标准组件制造商不可能提供每个设计所需的准确信息。如果你有一些处理设计的知识,定制是一个好方法。磁芯和线轴的可用性表明这越来越普遍。一些流行的磁芯可以从digikey和mouser购买(图1)。选择仍然非常有限,但这是一个好的开始。选择电感值

许多---认为,应该使用单个电感值来实现给定的设计。例如,他们可能已经阅读了应用笔记或教科书来设置l-down转换器中的电流纹波值。我想提醒大家不要对这项技术有太多的信心。实际上,转换器中可以工作的电感范围非常大[2]。它的范围可以从40到1,纹波电流与dc电流的比率从5%到200%不等。200%的值可能看起来太大,这意味着l-down转换器以不连续模式运行。然而,在这种模式下可以获得软交换的一些优势。一些复杂而密集的转换器就是这样设计的。对于没有经验的---来说,这有时很难接受,但是电感值没有“正确”的。实验和测试是zui实现应用程序优化设计的佳方式。不要害怕设计迭代——只要学会如何有效地利用你的时间。图2显示了一个应用,其中我们希望设计一个电感——一个工作频率为300khz的300瓦压降l电压转换器。



因子q是表示线圈的重要参数。q的大小表示q值越大,线圈损耗越小。相反,损失越大。q定义为当线圈在某一频率的交流电压下工作时,线圈的电感与dc电阻的比值。它可以用下面的公式:表示:工作角频率l-线圈电感r-线圈总损耗电阻。品质因数q的要求根据应用情况而有所不同。对于调谐环路中的电感线圈,要求q值更高,穿心电感定制,因为q值越高,环路损耗越小,环路效率越高。鹅线圈的q值可以---。对于低频或高频扼流圈,没有要求。事实上,q值的提高常常受到一些因素的---,例如导线的dc电阻、线圈架的介电损耗、铁芯和屏蔽引起的损耗以及高频操作期间的趋肤效应。因此,线圈的q值不能做得---,通常是几十到100,大高度只有400到500。电感1、电感l和精密电感l的主要特征参数代表线圈本身的固有特性,并且与电流大小无关。除特殊电感线圈(色码电感)外,电感一般不在线圈上做特殊标记,而是标有特定名称。线圈的电感主要由它的直径、匝数和是否有铁芯决定。电感线圈用于不同的目的,需要不同的电感量。例如,在高频电路中,线圈的电感通常为0.1uh-100h。电感的精度,即实际电感和所需电感之间的误差,取决于应用。对振荡线圈的要求---,从0.2%到0.5%不等。对耦合线圈和高频扼流线圈的要求较低,允许10-15%。对于某些需要高电感精度的场合,只能在绕线后用仪器进行测试,可通过调整线圈中磁芯边缘或位置附近的匝间距离来实现。2.感抗xl电感对交流电流的阻断作用的大小称为感抗xl,单位为欧姆。它与电感l和交流频率f的关系是x1=2πfl3。品质因数q线圈的品质因数q用来表示线圈损耗的大小。高频线圈通常是50-300。


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