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首先我們來看下電感量和電感體積的關系:當負載電流、輸入/輸出電壓恒定,選擇較大的電感量,需要大體積的電感。然后,我們分別分析頻率、負載電流對電感量和電感體積的影響。 1、頻率對電感量和電感體積的影響 其他條件不變,當頻率f增加1倍,電感量減小一半,電感體積減小一半。 2、負載電流對電感量和電感體積的影響 保持輸入電壓、輸出電壓和占空比不變,電感量與負載電流成反比,電感體積與負載電流成正比。 通常
前面我們分析了磁芯損耗的原因,相信大家對磁芯損耗有一定的了解了。如果當電感磁芯的損耗過大的話,會導致電感磁芯的使用壽命的減少,嚴重的話還會影響到應用電感磁芯的產品的正常運行。那么我們應該如何降低電感磁芯的損耗呢? 下面就以貼片電感為例 : 1、電感磁芯中產生的磁芯損耗會隨電感磁芯損耗上升而下降的容許銅線損耗,而且還會帶來相同的電感磁芯材料通量激增。因此當開關頻率上升至 500 kHz 以上,電感
實際中的電源濾波器基本上是帶阻濾波器,主要是電容和電感器并非理想狀態。電容器的引線是有電感的,而電感線圈上又存在著寄生電容,盡管這些電感、電容很小,但當頻率較高時,它們的影響是不能忽略的。因此由實際電感、電容器構成的低通濾波器電路在頻率較高時,就變成了一個帶阻濾波器電路。由此得出:低通電源濾波器實際是理想的電源濾波器。 另外,高頻時器件之間的耦合也是造成濾波器在高頻區間插入損耗減小的一個原因。因
電感的重要特性就是磁通泄漏。非屏蔽電感(如空心電感、棒狀電感、工字電感、磁環電感等)都會產生磁通泄漏。這些是EMI的潛在來源。 特別地,儲能電感中的氣隙的磁場可能會干擾系統的其他器件。如果使用開氣隙磁芯,為了使得磁場泄漏較小,使用小氣隙的大磁芯比使用大氣隙的小磁芯要好。 當兩個電感L1和L2彼此靠近時,磁通泄漏將會在兩者之間產生互感。**個電感電路產生的磁場會對*二個電路產生激勵。這一過程與反激
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