








大功率共模电感磁芯选择时的注意事项?
电感厂家可以根据共模电感的额定电流、直流电阻以及额定频率下阻抗值要求,可以按步骤进行设计: 1、根据阻抗值计算小电感值 2、选择导线 3、选择共模电感磁芯材料以及磁芯尺寸 4、确定线圈匝数 共模电感磁芯的小电感值计算公式: Xl为频率为f时的阻抗值 扼流线圈电感值是用负载(单位:Ohms)除以信号开始衰减时的角频率或以上频率。例如,在50Ω的负载中,当频率达到4000Hz或以上时信号开始衰减,则需要使用1.99mH(50/2π×4000))的电感。 二、大功率共模电感磁芯在制作时的注意事项: 1、制作在无线线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。2、当共模电感线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。3、大功率电感线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。4、共模电感磁芯应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增加电感线圈对瞬时过电压的传授能力。

功率电感发展趋势
电子通信产品磁盘驱动器和便携式音频播放器只是少数几个仍在使用的传统电子元件,现在需要更多的电源电感。将越来越复杂的电路集成到更窄的电路板空间的巨大市场压力导致了对更好的性能、高度竞争性和更复杂终端组件的需求不断增加。在电路板上广泛地应用高功率转换端子组件还导致对高效率DC转换器和更精细电感器的需求增加。为了迎接这一挑战,元器件制造商在材料和制造方面投入了大量资金,研发、生产和改进了绕组和多层片式电感,并采用了同等或更好的性能,同时也更加精密的设计来满足市场的需要。 用于便携式电子产品的电源装置的设计的大挑战是减小电源装置的尺寸,并提高它们的效率。提高dc/dc变换器的开关频率是解决这一问题的途径之一,而提高开关频率是影响低电感、小尺寸器件的关键。负载波动引起的瞬态响应的较低电感值被更好地抵消。在这种情况下,由于负载波动引起的快速瞬态响应,低电感值由于高频从而移位。然而,存在增益和损耗,这不仅增加了开关频率,而且增加了开关损耗,这也将导致工作效率的降低。由于其他重要电路设计之间的相互作用会影响器件的性能,单靠提高开关频率是不容易的。在近期,开关频率一直保持在500kHz左右,电感在4.7~10.mu.H范围内,包括提供更好的电路设计,改进材料,改进制造技术,使开关频率保持在1MHz以下。


