价 格: | 面议 | |
型号/规格: | 全系列 | |
品牌/商标: | 迈翔(motto) | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
主要用途: | | |
额定电流: | A | |
额定电压: | V | |
外形尺寸: | mm |
主要参数
1、电感量电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小.但是电感量越大要求尺寸就越大,他的DCR增加分压就越多影响电源供电而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以选择功率电感是应多方面考虑。
2、电感量公差实际电感量相对于标称电感量所允许的公差。
3、额定电流(IDC):功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法分别具有重要的意义。
"基于自我温度上升的额定电流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。
与此同时"基于电感值的变化率的额定电流"是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。
基于电感量下降35%(Isat)或温度上升40℃(IRMS)时的最小值为额定电流。
4、等效直流电阻(DCR):通过直流电流时功率电感呈现出的电阻值和电感绕线采用的材料、工作频率以及自身温度等有关影响IRMS。
5、自谐频率(SRF):电感器自身电感和分布电容组成的并联谐振电路的谐振频率F0。超过此F0时电感表现为电容效应低于此F0电感才表现为电感效应阻抗随频率增大而增加。
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功率电感发展趋势 移动电话、相机、笔记本电脑的磁盘驱动器以及便携式音频播放器只是少数还在使用的传统电子元件,现在需要更多的是功率电感器。将日益复杂的电路整合到更加狭小的电路板空间中的巨大的市场压力导致了性能更佳的、极具竞争力的、更为精巧的终端元件的需求增大。电路板上的大功率转化终端元件的广泛应用也导致了高效率直流转换器和更精细电感器需求的增加。为了适应这一挑战,元件制造商都花重金在材料与制作上发展、生产和改善绕线和多层片式电感器,用具有相等或更好的性能的但也更加精细的设计来迎合市场的需要。 1、精细功率电感器 在便携式电子产品的电源供应器设计当中,面临的挑战是,既要提高电源供应器的工作效率还要减小它的尺寸,也就是说要设计在电力供应设计中使用最小的电感器。解决此难题的办法之一是,提高DC/DC转换器的开关频率,这是影响低电感和小尺寸元件的关键。由负荷波动引起的瞬态响应较低的电感值是抵消了更好的。在这种情况下,伴随着负载波动所引起的更快的瞬态响应,低电感值因高频率而偏移。 但是,有得必有失,提高开关频率的同时也增加了开关损耗,这同样会导致工作效率的降低。由于其他重要电路设计之间...
磁芯电感的功率耗损 在交换周期中,因磁芯功率电感磁性能量变化所造成的能源耗损,为导通时间以磁能方式存入磁芯、以及在关闭时由磁芯所提取磁能量间的差异。因此,存入磁芯的总能量为图二中B-H回路阴影区域乘上磁芯的体积大小。当功率电感电流下降时,磁场强度降低,磁通密度会循着图二中的不同路径(依据箭头的方向)变化,其中大部分的能量会进入负载,储存能量与发出能量间的差,就是能量的耗损。磁芯的能量耗损为B-H回路所画出的区域乘上磁芯的体积,这个能量乘以切换频率就是功率耗损。迟滞耗损依函数而定,对大部分的铁氧体材料来说,n大约位在2.5到3的范围,但这只有在磁芯没有成为饱和状态、同时交换频率落在规定运作范围内才有效。图二中的阴影区域显示,B-H回路的象限为磁通密度的运作区域,因为大部分的升压式与降压式转换器都以正电感电流运作。 磁芯功率电感的第二个耗损来源为涡流电流。涡流电流是磁芯物质因磁通量变化所造成的电流,依据愣次定律(Lenz’s Law),磁通量的变化会带来一个产生与初始磁通量变化方向相反的反向电流;这个称为涡流的电流,会流进传导磁芯材料,并造成功率耗损。这也可以由法拉第定律看出。由涡流电流...