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发布时间:2020-07-03 05:06:05
理解电感的功能
在开关电源输出端的电感滤波器电路中,电感通常被理解为L(C是输出电容)。虽然这种理解是正确的,但为了理解电感的设计,我们必须对电感的行为有更深的理解。
在压降转换(飞兆的典型开关控制器)中,电感的一端连接到DC输出电压。另一端通过切换开关频率连接到输入电压或GND。
在状态1期间,电感器通过()金属氧化物半导体场效应晶体管连接到输入电压。在状态2期间,电感器连接到GND。由于使用这种控制器,感应接地可以通过两种方式实现:通过二极管接地或通过(低端)MOSFET接地。如果是后者,转换器被称为“同步”模式。
现在再次考虑在这两种状态下流经电感的电流是否发生变化。在状态1期间,电感器的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于L-drop转换器,输入电压必须高于输出电压,从而在电感两端形成正向压降。相反,在状态2期间,初连接到输入电压的电感器的一端接地。对于电压降L转换器,输出电压必须为正,从而在电感两端形成负电压降。
电感该如何选型
当恒定电流流过线圈时,将根据右手螺旋法则形成所示方向的静态磁场。当交流电流流过电感器时,由L产生的磁场是交流磁场,变化的磁场产生电场,从而在线圈上感应电动势并产生感应电流:
当电流变大时,磁场变强,磁场的变化方向与原磁场相同。根据左手螺旋法则,产生的感应电流与原始电流相反,感应电流减小。
当电流变小时,磁场变弱,磁场的变化方向与原始磁场相反。根据左手螺旋法则,产生的感应电流与原始电流相同,感应电流变大。
以上是伦茨定律。***的终效果是电感器将阻碍流过的电流L的变化,即电感器对交流电具有高阻抗。对于相同的电感,电流变化率越高,产生的感应电流越大,电感呈现的阻抗越高;如果电流变化率相同,电感不同,感应电流越高,电感呈现的阻抗越高。
电感器的基本常识
电感器主要用于电路中:首先,它们用于电路调谐,例如收音机中的调谐线圈和中频变压器的谐振线圈。其次,它用于振荡电路,如收音机中的振荡线圈,以及各种液晶振荡电路中的电感线圈。第三,它用于阻塞电流滤波,例如用于电源滤波的液晶滤波器电感。第四,用于带通和带阻滤波器频率选择的谐振电感。
电感线圈由缠绕在绝缘管上的导线组成。导线相互绝缘,绝缘管可以是空心的或含有铁芯或磁粉芯。感应线圈作为感应元件之一,应用广泛。大多数感应线圈是非标准部件,可以自行缠绕。感应线圈应该如何缠绕,感应线圈有哪些缠绕方法?感应线圈的一般绕制方法有单层绕组和多层绕组,分别适用于不同电感值的绕组。其中,单层绕组和多层绕组有不同的绕组方式。子弟兵会给你具体的细节。
框架上电感线圈漆包线材料的缠绕方法可分为单层缠绕法和多层缠绕法。
一次缠绕法:单层缠绕法
单层电感线圈广泛应用于电流电路中,通常其电感只有几个或几十个微亨。这种线圈的Q值通常相对较高,并且大多数用于高频电路。
在单层电感线圈的设计中,其电路绕线方法通常采用三种方法:闭合绕线法、间接绕线法和未绕线法。这三种缠绕方法也适用于不同的电路设备。
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