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大电流叠层电感的作用是什么
大电流叠层电感器的基本功能:滤波、振荡、-、陷波等。在电子电路中,电感线圈作用于交流的有限电流,它可以与电阻或电容形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路。变压器可以进行交流耦合、变换、转换和阻抗变换。从感抗x1=2πf1可知,电感l越大,频率f越高,感抗越大。电感两端的电压大小与电感l成正比,也与电流变化速度△ i/△ t成正比。这种关系也可以用以下公式表示:电感线圈也是一种储能元件,它以磁性的形式储存电能。储存电能的大小可以用以下公式表示:wl=1/2l 2。可以看出,线圈的电感越大,电流越大,储存的电能就越多。电感在电路中的共同作用是与电容一起构成lc滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻断dc、阻断交流”的能力,而电感具有“阻断dc、阻断交流”的功能。如果伴随许多干扰信号的直流电流通过液晶滤波电路,那么交流干扰信号将被电容消耗成热能;当相对纯的dc电流通过电感器时,其中的交流干扰信号也变成磁感应和热能。频率较高的zui容易被电感阻抗,从而抑制频率较高的干扰信号。电感1的主要特征参数,电感l电感l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。2.感抗x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,品质因数q是表示线圈的物理量,而q是感抗x1与其等效电阻的比值,即q=x1/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。
带你认识电感
感应器是可以将电能转换成磁能并储存起来的部件。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。电感线圈是一种利用电磁感应原理工作的装置。当电流流过电线时,电线周围会产生一定的电磁场。它是由线圈规则缠绕而成的。电感的单位是亨利(h),毫亨利(mh)或微亨利(uh)也常用作单位。1h=1000英里小时,1h=1000000英里小时.电感器按其形式分类:固定电感器和可变电感器。根据磁化器的特性:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈和铜芯线圈。根据工作特性分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈和偏转线圈。按绕组结构分类:单层线圈、多层线圈和蜂l室线圈。按工作频率分类:高频线圈和低频线圈。根据结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无芯线圈等。电感线圈的功能:阻流功能(“直流、交流阻流”)在电子电路中,电感线圈会在一定程度上阻挡交流,这与交流频率有对应关系,电感线圈中总电位和电流的变化也有一定的抵消作用。通常,它与电阻或电容形成高通或低通滤波器。在大电流条件下,负载电阻rl很小。如果使用电容滤波电路,电容容量会很大,整流二极管的冲击电流也会很大。在这种情况下,应使用电感滤波器。当流经电感器的电流改变时,电感器线圈中产生的感应电动势将阻止电流改变。
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。
电感优化有哪些关键因素?
1)了解电路
我们知道电感有三个参数:电感值l、品质因数q和自谐振频率f。这三个参数有时会相互影响。因此,在优化电感布局之前,我们必须首先知道哪个参数对电路z很重要,以及需要优化哪个参数。例如,在振荡器(vco)中,电感的q值尤为重要,它直接影响vco的相位噪声性能。然而,自谐振频率主要影响压控振荡器的调谐范围。没有宽带,我们可以---电感的自谐振频率来提高其q值。例如,如果在放大器中制作一个电感峰值带宽的电感,它的q值完全不重要,有时会故意串联一个电阻来降低q值。
2)了解工艺的金属选项
这对自定制电感很重要。电感器的性能主要由工艺提供的金属层决定。在开始优化电感布局之前,我们需要记住该工艺提供了多少层厚金属?层间间距---?每层离基底有多远?
3)了解电感寄生的来源
理想的电感只是电感,但实际上电感也有寄生电阻和寄生电容。设计者需要知道是谁造成了这些寄生参数,以便找到减少它们的方法。
4)将电感视为分布式元件
这很有趣。在电路设计中,电感本身是一个集总元件,相当于一个“封装”模块。电路设计者不需要考虑电感的实现。然而,当要优化电感器本身的布局时,将电感器视为集总元件是不够的。设计者需要通过l观察电感内部,将电感视为分布式的,并优化每一段布线。从下面的例子中可以清楚地看到这一点。
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