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发布时间:2020-08-06 08:48:23
饱和电感特性
饱和电感特性●热特性饱和电感是一种通过进入和退出饱和过程的磁滞损耗(而不是涡流损耗或铜损耗)吸收电流尖峰能量的功率器件。主要的热能来自磁芯。一方面,要求磁芯应该由高频材料制成;另一方面,要求磁芯的温度在任何情况下都不应超过居里温度。这意味着饱和电感器的磁芯应该具有有利的散热特性和结构,即更高的居里温度、更高的热导率、更大的散热面积和更短的热传导路径。●饱和特性显然,通常没有必要考虑使用不容易饱和的气隙或低磁导率材料作为饱和电感。●初始电感的等效特性在其他条件相同的情况下,低磁导率磁芯匹配多匝、高磁导率磁芯匹配少匝的饱和电感的初始电感是等效的,缓冲效果大致相当。这意味着始终可以直接使用1匝铁芯电感,因为任何多匝电感都可以找到与1匝等效物匹配的磁导率更高的铁芯。这也意味着磁芯的高磁导率受到限制。如果合适的磁芯与1匝饱和电感匹配,则不可能用更少的匝数来匹配具有更高磁导率的磁芯。●磁芯体积的等效特性在其他条件下,相同体积的磁芯的饱和电感缓冲效应大致相等。
什么是电感,电感在电路中的作用是什么?
不要看小电感,它包含的原理是“巨大的”。电感涉及电学和磁学这两大学科。到目前为止,很少有人真正完全了解电和磁。如果你真的想讨论电感的作用,我认为通过7到8本书来讲电感是不容易的。在此,笔者向大家介绍电感重要的几个常用功能。电感,俗称电感,本质上是一个线圈,既有空心线圈又有实心线圈。实心线圈的铁芯由铁芯或其他材料制成。电感的单位是“H”或简称“恒”。此外,较小的单位是mH和uH,它们的转换方法是1H=1000 mH=1000000 uH。对于直流电流,电感相当于短路。对于交流电,电感是一个障碍。交流电的频率越高,电感的障碍就越大。变压器熟悉变压器等电感应用。下图显示了变压器的电路符号。如果左侧的圈数是100,右侧的圈数是50。如果左侧连接到220伏交流电,右侧感应电压为110伏,即“匝数比=电压比”,而电流完全相反。如果左侧流入1A电流,右侧的电流将流出2A,即“匝数比=电流的反比”,因为电感只会改变电压和电流,而不会改变功率。如果电压和电流都成比例,这显然是不合理的。RL低通滤波器所谓的低通滤波器是:低频信号可以通过,但高频信号不能。电路原理图如下。如果输入信号是直流电,那么电感就相当于导体。现在是短路。信号将通过电感,不通过电阻直接输出。如果我们逐渐增加电流的频率,通过电感的信号将缓慢下降,直到达到一定的频率,这是由于电感对交流电流的阻碍。当高于该频率的电流不再通过时,此时会形成低通滤波器。这个频率称为截止频率。公式为f=R/(2πL)RL。高通滤波器类似于低通滤波器,只是电阻和电感的位置不同。如果是DC,它会通过感应器回流。如果此时频率发生变化,当频率逐渐增加时,由于电感对交流的阻断作用,当频率达到截止频率时,高频信号将不会通过电感。
电感在电路中的作用
电感在电路:中的作用
1.过滤。因为它具有直流和交流的特性,所以在制造过程中可以设置某些参数来过滤掉不需要的电信号。
2.振荡电路通常用于射频部件
3.抗干扰
4、升压电路在维护中经常遇到,十有会容易损坏!通常,升压电感是一个大电感。
如何判断感应器是否损坏
1、开路时,使用万用表蜂鸣器,表圈被证明是良好的通路。如果没有声音指示开路或即将开路,则可以确定为损坏。
2.异常电感也被视为损坏。
3、短路,会导致漏电
电源电感的工作模式
电压和电流的极性如图2所示。该电源的工作原理如下:1 .当开关管SW接通时,二极管d反向偏置并关断,二极管电流ID=0,输入电压通过电感向负载RL供电,电感和电容存储能量,电感电流IL逐渐增大,如图1中的蓝色回路所示;2.当开关管SW关断时,开关管电流IT=0,电感器由于其自感电动势而通过二极管d续流继续向负载RL供电,并且电感器电流IL逐渐减小,如图1中的红色回路所示。在操作期间,开关管以非常高的频率(通常在几十千赫到几兆赫的数量级)反复接通和断开。
根据能量守恒,在稳态条件下,即伏-秒平衡原理,在开关周期中电感器两端的电压平均值为0。根据电感电流在开关周期内是否连续,有三种工作模式,即电流连续模式、BCM临界电流模式和电流断续模式。
1.连续电流模式
根据伏秒平衡原理,在稳态条件下,在导通周期D*T内,共模电感电压为(Vin-Vout)。在关断期间(1-D)*T,电感电压为Vout,两者的乘积相等,即:
(Vin-Vout)DT=Vout(1-D)T,
其中d是占空比,t是开关周期,Vin是输入电压,Vout是输出电压,您可以获得:
Vout/Vin=D .
可以看出,CCM模式下的传递函数等于占空比,与负载电流无关。
可以看出,电感电流不会是0。在开关管开关的接通期间,开关管电流IT从某个不为0的值开始上升,直到开关管开关断开时达到大值。根据公式U=L*dI/dt,电流变化率dI/dt=U/L,因此开关导通期间的电流变化率为(Vin-Vout)/L,在此期间二极管电流ID为0;在开关管开关断开期间,二极管电流ID开始下降,直到开关再次接通,达到小电流值。类似地,可用电流变化率为Vout/L,在此期间开关管电流为0。开关管电流it和二极管电流ID的组合是整个开关接通和断开期间的电感电流IL。
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