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珠海R棒电感规格承诺守信,磁丰电子公司

发布时间:2020-08-16 06:05:44        








鲜为人知的电感详细设计步骤


众所周知,电感器(简称电感器)是能够将电能转换成磁能并储存起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感有一定的电感,这只会阻碍电流的变化。如果电感器处于无电流流过的状态,当电路接通时,它将试图阻止电流流过它;如果电感器处于电流通过状态,当电路断开时,它将试图保持保持电流不变。电感器也称为扼流圈、电抗器和动态电抗器。金来科技感应器内部结构的设计流程是什么?1.设计其拓扑(因为拓扑决定其电路参数)2。确定其工作频率。3.确定大磁密度和大磁通量及其摆幅4。根据其工作频率,大致选择磁芯5的形状和尺寸,确定损耗极限6,计算诸如匝数、气隙等参数8。计算导体尺寸和线圈电阻9,计算线圈损耗、总损耗和温升


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。


从零开始学电子:电感


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。

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。

阻塞交通

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

对我们来说,醉比变压器更熟悉电感的应用。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,但高频信号不能通过。电路图如下。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,直到达到某一频率。当高于该频率的电流不再通过时,就形成了低通滤波器。该频率称为截止频率,公式为f=R/(2πL)

RL高通滤波器

高通滤波器的原因与低通滤波器相似,只是电阻和电感的位置不同。如果是直流电,它会流回感应器。如果此时频率发生变化,当频率逐渐上升时,由于电感对交流电流的阻断作用,当频率达到截止频率时,高频信号不会通过电感,而是直接输出我们需要的高频信号。截止频率也计算为f=R/(2πL)


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