价 格: | 面议 | |
型号/规格: | MSA43 | |
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 |
功率电感定义
功率电感是导线内通过交流电流时在导线的内部及其周围产生交变磁通功率电感中通过直流电流时其周围只呈现固定的磁力线不随时间而变化当在线圈中通过交流电流时其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
功率电感作用
(1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
(2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等则回路的感抗与容抗也相等于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小电流量指f=f0的交流信号所以LC谐振电路具有选择频率的作用能将某一频率f的交流信号选择出来。
特点
一般电子线路中的电感是空心线圈或带有磁芯的线圈只能通过较小的电流承受较低的电压而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的主要特点是用粗导线绕制可承受数十安数百数千甚至于数万安。
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功率电感定义 功率电感是导线内通过交流电流时在导线的内部及其周围产生交变磁通功率电感中通过直流电流时其周围只呈现固定的磁力线不随时间而变化当在线圈中通过交流电流时其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。 功率电感作用 (1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。 (2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等则回路的感抗与容抗也相等于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小电流量指f=f0的交流信号所以LC谐振电路具有选择频率的作用能将某一频率f的交流信号选择出来。 dzsc/18/7014/18701461.gif
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。由涡流电流所造成的磁芯功率...