








电感元件的应用
电感器是储能元件,磁珠是能量转换(消耗)装置。电感主要用于电力滤波电路,主要用于抑制传导干扰;磁珠主要用于信号电路,主要用于电磁干扰。磁珠被用来吸收超高频信号。例如,一些射频电路、锁相环、振荡电路、UHF存储电路需要在电源输入部分添加磁珠。它的应用频率比LC低,频率范围内很少使用电感,而且是频率较低的储能元件。寄生电容存在于电感两端,这是由于器件两电极间的铁氧体等效于电容介质而引起的。 电感器是储能元件,磁珠是能量转换(消耗)装置。电感主要用于电力滤波电路,主要用于抑制传导干扰;磁珠主要用于信号电路,主要用于电磁干扰。磁珠被用来吸收超高频信号。例如,一些射频电路、锁相环、振荡电路、UHF存储电路(DDR、SDRAM、am等)需要在电源输入部分添加磁珠。它的应用频率比LC低,频率范围内很少使用电感,而且是频率较低的储能元件。 电感元件和电磁干扰滤波元件广泛应用于电子设备的PCB电路中。这些元件包括芯片感应器和芯片珠。介绍了这两种器件的特点,分析了它们的常见和特殊应用。表面贴装元件的优点是封装尺寸小,能够满足实际的空间要求。通孔连接器与表面贴装器件除了具有阻抗值、载流容量等相似的物理特性外,其性能特性基本相同。当需要片式电感时,需要实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振产生电路、振荡电路、时钟电路、脉冲电路、波形产生电路等。谐振电路还包括高Q带通滤波电路。为了使电路产生共振,电路中必须同时存在电容和电感。 寄生电容存在于电感两端,这是由于器件两电极间的铁氧体等效于电容介质而引起的。在谐振电路中,电感必须具有高Q值、窄的电感偏差和稳定的温度系数,才能满足窄带和低频温漂的要求。高Q值电路具有尖锐的谐振峰。窄的电感偏置保证了谐振频率偏差尽可能小。

电感在线路中的工作状况解析
电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流要是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。 电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。 电感在线路中的工作状况解析 当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点: 1、当电感L中有电流I流过时,电感储存的E为:E=0.5×L×I2(1)。 3、就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。 4、纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为大输出电流的百分之10~百分之30,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大百分之5~百分之15。 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得很小的输出电压纹波而言非常重要。


