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产品名称: 保沃电子元件-3.3uh功率电感设计-湛江功率电感
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更新日期: 2021年05月21日,有效期:180天
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工字电感线径,磁芯中柱怎么选型呢

工字电感是在形状像汉字“工”的磁芯上绕线而成,决定工字电感感量大小有三个参数,磁芯尺寸大小,绕线圈数,线径大小。其中绕线圈数对感量大小起到决定性作用。磁芯中柱越小,感量越高,线径越大,感量越低。在实际应用设计中,该如何选择合适的线径和磁芯呢? 1,首先,我们需要确定目标感量对应的绕线圈数,计算合适的线径和磁芯尺寸。 由于工字电感是开磁路结构,并没有规律可循的公式计算圈数,但是我们可以依据经验大概的估计圈数,然后试绕可以选用小线径的试绕确定圈数,然后再计算多大的线径可以绕下。 如10*12工字电感470uh,要求0.35的线径,不确定是否能够绕满达到470uh的感量,先选用0.2的线径绕够116圈后达到感量,确定圈数116,然后再看0.35的线径是否能够绕下,磁芯槽宽为7mm,0.35的线径算上漆膜,厚度约0.37mm,7/0.37=18.9,取数为18,即排满一层可绕18圈,116圈需要绕6.44层,取整数7层,绕层厚度7*0.37*2=5.18.绕线后尺寸=磁芯中柱+绕层厚度<磁芯本体外径,绕线后尺寸比磁芯本体外径小的越多,绕线难度越低,绕线不容易滑线飞线。根据上面计算的,磁芯中柱需小于4.82,而10*12工字磁芯中柱一般有4.5,5.0,5.5三种尺寸,所以合适的只能选4.5中柱尺寸的。 2,遇到有叠加电流要求的,需要综合考虑线径磁芯中柱,磁芯材料,综合评估。 如470uh的工字电感要求叠加1A电流后,感量下跌不超过20%,我们知道磁芯材料越好,中柱越大,线径越大,电感耐电流能力越好,还是案例分析: 10*12470uh电感,中柱4.5,0.35线径绕制,叠加1A电流后,感量只有260uh,下跌达45%,超过20%,耐电流能力不合格。我们不妨调整思路,选用大中柱,线径稍微改小,选用5.5中柱磁芯,线径用0.3,经计算可绕下。试绕测试电流叠加,470uh叠加1A电流,感量410uh,下跌13%,耐电流合格。这样在磁芯成本不增加的前提下满足了既定要求。 工字电感线径,磁芯中柱的选择,一要保证能顺利绕下,生产无障碍;二要满足特性要求。学会计算工字电感排线圈数,层次计算,就可以轻松的设计工字电感的参数了。

片式电感与片式磁珠的区别

按照电感器在线路中发挥的功能,主要有两方面的应用,分别是波形发生器和扼流电抗器。其中,在波形发生方面的应用又包括了谐振电路,振荡电路,时钟电路和脉冲电路等。在这类电路中,电感器必须具有高Q、小的电感偏差和稳定的温度系数。高的Q值使电路具有尖锐的谐振峰值;窄的电感偏差则保证了谐振频率偏差尽可能的小;而稳定的温度系数则保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。 而扼流电抗器是将电感作为扼流圈来使用,这在电源电路中有广泛应用。这时电感器的主要参数是额定的工作电流、低的直流电阻和低的Q值。 当电感作为扼流电抗器来使用时,总希望用它构成的滤波电路具有宽的频率抑制特性,因此,这种电感器并不需要有高的Q值。而低的直流电阻可以保证在额定电流通过电感器时,将有小的电压降。 这样看来,同样是一个电感器,不同的应用场合中对电感器性能要求是不同的。 电感器本身是一个无功元件,它在电路中不消耗能量。电感器之所以能够阻止高频信号在线路中流通,发挥对电磁干扰的抑制作用,是因为电感器在高频信号作用下体现了一个高阻抗元件,阻止了高频信号在线路中的流通,而将高频信号反射回干扰源。就这个应用的频率范围来说,很少有超过50MHz的。 对磁珠来说,它本身是一个软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上,诚然在频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路上仍然体现为一个电感。然而对于频率更高的干扰,由于磁芯的磁导率的降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小,因此磁珠电感对于高频干扰的阻挡作用在减少。而与此同时,磁芯的损耗(涡流损耗)却在增加。后者等效为损耗电阻,电阻成分的增加,导致磁珠在线路上的总阻抗依然在增加,所以当高频干扰通过铁氧体时,磁珠对高频干扰的阻挡作用依然在增加,不过这次磁珠不是将高频干扰反射回干扰源,而是将高频干扰转换成热能的形式给耗散掉了。 这样看来,电感器和磁珠在结构上没有本质性的不同,但是从抑制干扰的机理(依照抑制干扰的频率范围来划分)来说,两者明显是不同的,一个是将干扰反射回干扰源(指电感),另一个是将干扰吸收掉(指磁珠)。

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