








电感的使用和注意事项
电感器的频率特性,在低频时,电感器一般呈现电感器的特性,它只起到储能和过滤高频的作用。存在能耗、发热、感应效应减弱等现象。在高频高阻条件下,电感线圈绕组间的电容小。高频时,主要是电抗比随频率变化。事实上,铁氧体更等同于电阻和电感的并联。电感器设计承受的大电流和相应的加热条件。注意电线,常用漆包线。找到合适的经纱。 电感器的使用需要湿度和干燥度、环境温度的高低、高频或低频环境、电感或阻抗特性等。电感器的频率特性,在低频时,电感器一般呈现电感器的特性,它只起到储能和过滤高频的作用。 但在高频时,其阻抗特性明显。存在能耗、发热、感应效应减弱等现象。不同的电感具有不同的高频特性。 铁氧体材料的电感解释如下: 铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。这种材料具有高渗透性。在高频高阻条件下,电感线圈绕组间的电容小。铁氧体材料通常在高频使用,因为在低频时,铁氧体材料主要具有电感特性,这使得线损耗很小。高频时,主要是电抗比随频率变化。在实际应用中,采用铁氧体材料作为射频电路的高频衰减器。事实上,铁氧体更等同于电阻和电感的并联。在低频时,电阻被电感短路,在高频时,电感阻抗变得相当高,因此电流通过电阻。铁氧体是将高频能量转化为热能的耗能器件,其电阻特性决定了它的性能。 电感器设计承受的大电流和相应的加热条件。 使用磁环时,将上面的磁环部分进行比较,找出相应的L值和相应材料的适用范围。 注意电线,常用漆包线。找到合适的经纱。

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。


