








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。

磁环功率电感按照种类如何来划分?
日常生活中见到的贴片电感器有以下几种:一种是两端银白色,中间是白色,一种是两端是银白色,中间是蓝色,还有一种常用在电源电路中的贴片电感器。这种贴片电感器的体积比较大,通常为圆形或者方形,颜色为黑色,因为很容易辨认。在很多电子电路中通常还采用将多个电感器封装在一起的排电感。 贴片电感器可分为小功率电感器和大功率电感器两类。小功率电感器主要应用在视频和通信方面。大功率电器主要应用在DC/DC或者DC/AC变换方面。贴片电感器方法有两种表示方法:4位数的尺寸代码,前两位为长度,后两位为宽度,也有用6位数表示的,两位数表示厚度。 二、磁环功率电感通过电流识别的三种方法? 1、饱和电流:由于磁饱和现象(磁感应强度B对磁场强度H的斜率降低)的存在,当通过电感的电流增大时,元器件的电感值会下降,厂家会根据下降的程度(譬如10%或30%等)定义一个饱和电流值,对比的对象是DC为零时候的电感值;2、均方值电流:由于ESR的存在,通过电感的电流会使元器件的温度较环境温度升高,根据温升的程度(20度,40度等)定义一个均方值电流,均方值电流即电流的有效值,能耗有关。 3、额定电流:定义为以上两个参数中较低的一个,即面临电感磁饱和受限或发热受限的时候,选择忍耐程度低的那个电流值。


