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珠海进口传统功率电感设计

来源: 发布时间:2023年12月08日

由于磁通量变化率直接正比于所加上的电压,因此涡流电流的功率耗损会随着所加上电感电压的平方增加,并直接与它的波宽相关。相对于迟滞区间耗损,磁芯涡流电流通常会因磁芯材料的高电阻而低上许多,通常磁芯耗损的资料,会同时计入迟滞区间以及磁芯涡流电流的耗损。要测量磁芯耗损通常相当困难,因为其包含相当复杂用来测量磁通密度的测试设置安排、以及对迟滞回路的估算。迄今许多电感器制造商并没有提供这方面的资料,不过却有部分可以用来估算出电感器磁芯耗损的一些特性曲线,这可以由铁氧体材料制造商、峰对峰磁通密度与频率的函数得出。即便如此,单纯靠使用较小的电感器也不是一个完善的解决方案。珠海进口传统功率电感设计

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功率电感共模电感贴片磁珠贴片电感一体电感电感器大电流电感SMD功率电感插件电感色环电感插件磁珠工字电感叠成电感CD31功率电感CD42功率电感CD43功率电感CD51功率电感CD52功率电感CD54功率电感CD73功率电感CD75功率电感CD104功率电感CD105功率电感CDH2D11功率电感CDH3B12(3D12)功率电感CDH3B16(3D16)功率电感CDH4B18(4D18)功率电感CDH4B28(4D28)功率电感CDH5B18(5D18)功率电感CDH5B28(5D28)功率电感CBH8B28(8D28)功率电感CDH8B43(8D43)功率电感肇庆机电传统功率电感批发由于其他重要电路设计之间相互作用会影响器件性能这一特点,所以靠增加开关频率并非易事。

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如果知道电感器磁芯所采用的特定铁氧体材料以及体积大小,那么就可以利用这些曲线有效地估算出磁芯耗损。这类曲线,例如铁氧体材料,是以加入双极磁通量变化信号的正弦波变化电压的方式取得,当以方波型式(包含更高频谐波)以及单极磁通量变化,运作进行直流对直流转换器的磁芯耗损估算时,可以使用基础频率以及1/2的峰对峰磁通密度进行,电感器的体积或重量也能够经过测量或计算得出。功率电感之磁芯的功率耗损部分电感器制造商有提供磁芯耗损图、或者是可以用来取得更加磁芯功率耗损估算的方程式,在部分厂商电感器资料规格书中,有提供电感器的磁芯耗损方程式。

KQ10VC-1R0M一体插件电感KQ10VC-1R2M一体插件电感KQ12XP-R39M一体插件电感KQ10VC-1R2M一体插件电感,KQ13VC-4R7M一体插件电感KQ13VC-1R2M一体插件电感LQM21PN2R2MC0D(TDKGLFR系列、TAIYOYUDENCKP或LB系列、MURUTA的LQH系列)片式大电流电感LFB182G45SG9A293(MBPF18M2450-M11)蓝牙滤波器DLW21SN371SQ2(MGCC2012M371T)共模电感Companyname:SHENZHENMOTTOTECHNOLOGYCO.,LTDKQ07VC-R56M一体插件电感 KQ07VC-R68M一体插件电感 KQ07VC-1R0M一体插件电感 KQ07VC-1R5M一体插件电感,。CN1210(3225)功率电感 CN1812(4532)功率电感 B3316功率电感。

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若以简单电路来描述电感器的耗损,其中RC磁芯耗损,RAC与RDC分别交流与直流绕线耗损,RC可以透过磁芯耗损的估算取得,RAC与RDC则分别为:因表面效应与近接效应所引起的直流绕线电阻与交流电阻。内文:若以交换式电源控制器来架构此耗损模型范例,设定输入电压(VIN)为12V,输出电压(VOUT)为5V、且输出电流(IOUT)为2A的降压式转换器形式运作,并采4.7mH的电感,会带来621mA的电感电流涟波,相关磁芯耗损与磁通密度和频率的关系可参考,其中峰对峰磁通密度才是重要关键由负荷波动引起的瞬态响应较低的电感值是抵消了更好的。在这种情况下,伴随着负载波动所引起的更快的瞬态。珠海进口传统功率电感设计

电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流。珠海进口传统功率电感设计

储存能量与发出能量间的差,就是能量的耗损。磁芯的能量耗损为B-H回路所画出的区域乘上磁芯的体积,这个能量乘以切换频率就是功率耗损。迟滞耗损依函数而定,对大部分的铁氧体材料来说,n大约位在2.5到3的范围,但这只有在磁芯没有成为饱和状态、同时交换频率落在规定运作范围内才有效。图二中的阴影区域显示,B-H回路的象限为磁通密度的运作区域,因为大部分的升压式与降压式转换器都以正电感电流运作。贴片功率电感磁芯功率电感的第二个耗损来源为涡流电流。涡流电流是磁芯物质因磁通量变化所造成的电流,依据愣次定律(Lenz’sLaw)珠海进口传统功率电感设计

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