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(huán)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(tǒng)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。這一過程與反激變壓器初級、次級線圈之間的相互影響類似。當兩個電流通過磁場相互作用時,所產生的電壓由互感LM決定: 式中,V2是向電路2注入的誤差電壓,I1是在電路1中流過L1的電流。LM對電路間距、電感環(huán)路面積以及環(huán)路方向非常敏感。 所以,電感的排列的原則有: (1)正確排列電感的方向,使其成直角,使電感間的串擾降到較小; (2)電感間距應盡可能遠。
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貼片功率電感主要由磁芯、磁罩以及銅線三種主材構成。磁芯主要由導磁率較高的鐵錳鋅、鎳鋅等成分在高溫下燒結而成的鐵氧體材質。其中組成線圈的銅線也較為重要。銅線一般分為漆包銅、銅包鋁等等。為什么貼片功率電感會這樣選材呢?11:13 2017-07-07 1、選擇導磁率高的磁芯磁環(huán) 選擇導磁率較高的含錳、鎳芯材質的磁芯磁環(huán),使貼片功率電感的磁飽和性較佳,同時漏磁較低、電阻較小、額定功率高,使功率損失降至
電感是儲能元件,用于電力濾波電路,磁環(huán)電感也不例外,但磁環(huán)電感著重于抑制導電干擾。共模電感嚴格來說他也是磁環(huán)電感,共模電感由軟磁鐵芯和兩組同向繞制的線圈組成,如圖1所示。對差模信號,由于兩組線圈產生的磁場方向相反,故相互抵消,鐵芯不被磁化,對信號沒有抑制作用。對于共模信號,由于兩組線圈產生的磁場不是抵消,而是相互疊加,因此鐵芯被磁化。由于鐵芯材料的高導磁率,鐵芯將產生一個大的電感,線圈的阻抗使共
功率電感的選擇需要注意哪些? 由于電感器在沒有電流通過的狀態(tài)下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;電感器在有電流通過的狀態(tài)下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。正是這一特性,許多電子產品都留有電感的身影 。然電感種類繁多而且功能特性不盡相同,故對非專業(yè)人士而言電感的選型變成一大難題,下面我們就聊下功率電感的選擇注意事項: 1、電感值的選擇 理論上輸出電流之較大與較小值差異,即所謂的漣波,當然希望越小
電子設備輻射和泄漏的電磁波嚴重干擾其他電子設備正常工作,導致設備功能紊亂、傳輸錯誤。這時降低電子設備的電磁干擾(EMI)我們會想到磁環(huán)電感,而且磁環(huán)電感也沒讓我們失望。良好的抗干擾的效果,能很好的抑制高頻干擾信號的通過,使正常有用的信號很好的通過。那么良好的磁環(huán)電感便成了我們解決電磁干擾不可忽視的問題,而良好的磁環(huán)電感又怎么判斷的呢? 1、磁環(huán)電感的外形尺寸用精度為0.02mm的游標卡尺在正常光
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