








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。

共模电感的工作原理及注意事项
共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互抵消,几乎没有电感,因此差模电流可以不衰减地通过。因此,共模电感可以有效地抑制平衡线上的共模干扰信号,但对正常传输的差模信号没有影响。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。 共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。它能抑制共模信号的大电感,但对差模信号的漏感影响不大。其原理是当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互重叠,从而具有相当大的电感量,从而抑制共模电流。当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互抵消,几乎没有电感,因此差模电流可以不衰减地通过。因此,共模电感可以有效地抑制平衡线上的共模干扰信号,但对正常传输的差模信号没有影响。 SMC电感器的制作应满足以下要求: 绕在电感线圈磁芯上的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈不发生匝间击穿和短路。当线圈流过瞬时大电流时,铁芯不应饱和。线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下线圈之间击穿。线圈应尽量采用单层绕制,这样可以降低线圈的寄生电容,提高线圈接收瞬时过电压的能力。 一般来说,我们也要注意选择要滤波的频段。共模阻抗越大越好。因此,在选择共模电感时,需要看器件数据,主要是根据阻抗频率曲线。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。 随着电子设备、计算机和家用电器的出现和广泛普及,电网的噪声干扰越来越严重,已构成公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压幅值高(数百至数千伏)、随机性强,容易对微机和数字电路造成严重干扰,常常使人无法自卫,引起了国内外电子界的关注。


