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R棒電感規(guī)格-電感規(guī)格-磁豐電子

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發(fā)布時間:2020-12-16 06:05  
繞線電感和什么因素有關(guān)?

磁芯和導(dǎo)線是構(gòu)成繞線電感的兩種Z芯材料,它們影響電感的Z基本性能。

磁芯對繞組電感的影響

工字形電感、R形電感、磁環(huán)電感和大多數(shù)貼片功率電感都是典型的繞線電感。它們的共同特點是漆包線纏繞在磁芯上。磁芯對繞組電感的影響包括電感、DCR、額定電流等。這種影響與磁芯的材料、規(guī)格和尺寸等有關(guān)。

1.磁芯材料對繞組電感的影響

不同的磁芯材料有不同的磁通量。在其他因素不變的情況下,更換相同形狀和尺寸但不同材料的磁芯,會影響繞組電感的電感。

根據(jù)纏繞電感的電感計算公式L=(k*μ0*μs*N*N*S)/l,可以知道。磁芯材料的磁導(dǎo)率μs越大,纏繞電感的電感越高。

2.磁芯尺寸對繞組電感的影響

我們知道磁芯線圈的電感比空心線圈大。磁芯對纏繞電感的電感有很大的影響。一般來說,在繞組電感匝數(shù)不變的情況下,從另一個電感計算公式l=μ x s * (n * n)/l可以知道磁芯越厚(磁芯直徑越大),s越大,電感越大。然而,如果其他參數(shù)保持不變,磁芯直徑增加,電感值減小,DCR增加,DC疊加能力增加。原因是銅線切斷了磁通量,使得磁路更長,總磁阻更大。L=n 2/r,R大,L小。此外,磁芯的尺寸也會影響纏繞電感器的封裝尺寸。磁芯的尺寸越大,電感器的封裝尺寸就越大。

3.磁芯影響繞組電感的應(yīng)用范圍。

由于磁芯材料的性能限制,由不同磁芯制成的繞組電感器將有不同的應(yīng)用范圍。例如,鐵氧體磁芯的繞組電感具有較大的DCR和高居里溫度,可用作功率電感、扼流圈和儲能電感,而鐵粉磁芯材料的繞組電感具有較強的電磁兼容特性,更適合用作降低電磁干擾的濾波器。








磁珠,電感和電容在濾波上有什么區(qū)別?

首先,磁珠是耗能設(shè)備(磁珠是感應(yīng)設(shè)備,R棒電感規(guī)格,會導(dǎo)致錯誤),而另外兩個是儲能設(shè)備,穿心電感規(guī)格,這在磁珠和感應(yīng)器之間是有本質(zhì)區(qū)別的!磁珠的功能是消耗可以消耗的多余能量(波紋)。磁珠標記為歐姆,例如220ω@ 100 MHz。大多數(shù)磁珠通常標記為100兆赫。磁珠的選擇取決于它們的特性曲線,一般來說,低頻信號的高頻噪聲應(yīng)該從幾十到幾百兆赫考慮。

電容器是zui中常用的分立器件。電容器有三種功能,即旁路、去耦和交流耦合。所謂的過濾主要是指旁路。旁路電容通常根據(jù)要旁路的信號頻率來選擇,也取決于電容的頻率響應(yīng)曲線。高頻信號的處理應(yīng)該小心謹慎(這會影響信號的完整性,但這是另一個方面。有些人有興趣再寫一遍。電源路徑上的大多數(shù)常見電容都是去耦電容。脫鉤一般被理解為防止上下級之間的耦合(真正的定義是問升娘的程度.),而zui的終目標是減少電源上的紋波(這是電源的完整性和另一個方面.)。此時,穿心電感規(guī)格,應(yīng)根據(jù)上級電源的mos頻率選擇電容值。通常,電源的輸出會有兩個電容。一大一小。大電容的作用是儲能和去耦,小電容的作用是消除功率mos的開關(guān)噪聲。后級器件電源輸入端的通用電容用于消除mos開關(guān)的瞬時紋波。

電感!在弱電領(lǐng)域!不要用它來過濾!如上所述,磁珠是耗能設(shè)備,紋波將自行消耗。盡管電容器儲存能量,但它有一條通向地面的放電路徑。如果串聯(lián)電感濾波,噪聲能量會流向哪里?回到源頭層面?影響信號源質(zhì)量。去下層?還是噪音。因此,電感僅用于信號處理中的調(diào)諧和匹配,在電源中僅用作DC-DC儲能電感。



同步是感應(yīng)位置傳感器的另一種形式,當(dāng)線圈相對移動時,它測量感應(yīng)耦合。同步通常是旋轉(zhuǎn)的,需要與傳感器的移動和固定部分(通常稱為轉(zhuǎn)子和定子)電連接。它們具有極高的精度,可用于工業(yè)計量、雷達天線和望遠鏡。同步非常昂貴,越來越不常見。其中大多數(shù)已被(無刷)旋轉(zhuǎn)變壓器取代。這些是感應(yīng)位置檢測器的另一種形式,電感規(guī)格,但是電連接只與定子上的繞組連接。

LVDT、RVDT和旋轉(zhuǎn)變壓器測量線圈之間電感耦合的變化位置,通常稱為初級和次級繞組。傳感器的初級繞組將能量耦合到次級繞組中,但是耦合到每個次級繞組中的能量比率與導(dǎo)磁目標的相對位移成比例地變化。在LVDT,這通常是一根穿過纏繞孔的金屬棒。在RVDT或旋轉(zhuǎn)變壓器中,它通常是一個成型的轉(zhuǎn)子或極片,相對于圍繞轉(zhuǎn)子外圍布置的繞組旋轉(zhuǎn)。LVDT和RVDT的典型應(yīng)用包括航空副翼、發(fā)動機液壓伺服系統(tǒng)和燃油系統(tǒng)控制。旋轉(zhuǎn)變壓器的典型應(yīng)用包括無刷電機的換向。

感應(yīng)位置傳感器的一個顯著優(yōu)點是相關(guān)的信號處理電路不需要位于傳感器線圈附近。這允許感測線圈位于惡劣的環(huán)境中,否則它可能會阻礙其他技術(shù),例如磁傳感器或光學(xué)編碼器,因為它們需要相對精細的硅基電子器件來位于感測點。


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