








差模电感如何判断是否饱和
一、从物理特性上了解磁性材料的磁饱和? 1、磁性材料的磁化 差模电感铁磁物质之所以能被磁化,是因为这类物质不同于非磁物质,在其内部有许多自发磁化的小区域—磁畴。在没有外磁场作用时,这些磁畴排列的方向是杂乱无章的(图1.1(a)),小磁畴间的磁场是相互抵消的,对外不呈现磁性。如给磁性材料加外磁场,例如将铁磁材料放在一个载流线圈中,在电流产生的外磁场作用下,材料中的磁畴顺着磁场方向转动,加强了材料内的磁场。随着外磁场加强,转到外磁场方向的磁畴就越来越多,与外磁场同向的磁感应强度就越强(1.1(b))。这就是说材料被磁化了。 2、磁材料的磁化曲线 此时此刻,磁芯工作的磁感应强度为,没有饱和,波形没有失真。此时测量结果很准确。100mVac,100kHz,ALCOFF时R2KT10×6×3上测试电压波形与图3.5电压波形类似,测试结果也相差很小。 下面几个波形是对L2:31匝R7KT16×8×6的测试结果,分析类似于上面几个波形。 2.2饱和磁滞回线和基本参数 如果差模电感和共模电感将铁磁物质沿磁化曲线OS由完全去磁状态磁化到饱和Bs(如图1.3所示),此时如将外磁场H减小,B值将不再按照原来的初始磁化曲线(OS)减小,而是更加缓慢地沿较高的B减小,这是因为发生刚性转动的磁畴保留了外磁场方向。即使外磁场H=0时,B0,即尚有剩余的磁感应强度Br存在。这种磁化曲线与退磁曲线不重合性能称为磁化的不可逆性。磁感应强度B的改变滞后于磁场强度H的现象称为磁滞现象。 如要使B减少,必须加一个与原磁场方向相反的磁场强度-H,当这个反向磁场强度增加到-Hc时,才能使磁介质中B=0。这并不意味着磁介质恢复了杂乱无章状态,而是一部分磁畴仍保留原磁化磁场方向,而另一部分在反向磁场作用下改变为外磁场方向,两部分相等时,合成磁感应强度为零。

环形差模电感的的绕制计算方法有哪些?
差模电感多层绕制 1、平绕,密排绕完一层后往回返密绕二层,直至绕完所有匝数,层间可垫电话纸或电容器纸。 2、乱绕,用于电压较低场合,用绕线机绕完所有匝数,不能垫绝缘纸的。 3、为了获得良好的电气特性,减小漏磁,可采用双线叠绕法,同时用两根线密排平绕,然后中心点采用尾接头的接法。适合音频双声道输出或交联变压器,或双输出电源变压器。 差模电感(DMinductor)必须流过交流电源电流,一般是采用μ值较低的铁粉心(Ironpowdercore),由于μ值较低所以感值较低,典型值是数十uH到数百uH之间。 差模电感的特点是应用在大电流的场合。由于一个铁心上绕的一个线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈中的铁心会饱和,因此市场上用的多的铁心材料是金属粉心材料。特别是铁粉心材料(由于价格便宜)。 骚扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰,这就是差模干扰;骚扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电感电流在负载上产生差模电压,引起干扰,这就是共模的地环路干扰。抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感。抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。 二、环形差模电感绕制过程中会遇到的问题有? 据说共模电感适当的漏感有差模的作用,那么按照差模来绕制,故意让差模电感两个绕组耦合变差,漏感即差模电感,但是这个漏感会不会饱和?饱和了也就会影响到EMI吧? 方案一:在共模扼流线圈中可能会发生两种饱和现象,即分别由共模电流,差模电流引起的饱和现象。由于共模电流很小,且只有一小部分参与激励,因此基本上不太会引起共模扼流圈的饱和。由于漏感的存在,磁芯中差模电流激励的部分磁通不会同时耦合两个线圈,磁芯中的磁通不能被完全抵消。因此差模电流仍可能引起共模扼流圈的磁芯饱和,实际上对于共模扼流圈,由于在一些应用情况下,差模电流峰值非常大,故差模激励电流对于磁饱和而言更为关键。 为了确定共模扼流圈由差模电流激励引起的磁芯饱和效应,做了实验测量共模扼流圈在直流偏置下的共模电感结果显示:当直流电流超过某一个值后,共模扼流圈的共模电感值会随差模直流电流的上升而下降。证实了共模扼流圈在差模电流激励下的磁芯饱和效应。由于差模电流激励的磁芯饱和效应实际上是由共模扼流圈中的漏感所决定的,因此漏电感值在共模扼流圈的设计中十分重要。


