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功率電感的選擇需要注意哪些? 由于電感器在沒有電流通過的狀態下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;電感器在有電流通過的狀態下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。正是這一特性,許多電子產品都留有電感的身影 。然電感種類繁多而且功能特性不盡相同,故對非專業人士而言電感的選型變成一大難題,下面我們就聊下功率電感的選擇注意事項: 1、電感值的選擇 理論上輸出電流之較大與較小值差異,即所謂的漣波,當然希望越小
眾所周知,電感在電路中具有一定的濾波作用,那么制作電磁干擾濾波器的電感時,需要重視的問題是盡量減小電感上的雜散電容。 電感上的雜散電容來自兩個方面,一是線圈的匝間電容,另一個是繞組與磁芯之間的電容,因此減小電感的雜散電容也要從這兩個方面入手。 首先如果是磁芯導體,應該先減小繞組與磁芯之間的電容,具體方法是在繞組與磁芯之間加一層介電常數較低的絕緣材料,增加繞組與磁芯之間的距離。其次要減小匝間的電容,
由于 EMC 所面臨解決問題大多是共模干擾,因此共模電感也是我們常用的有力元件之一!那么如何正確選取共模電感呢? 想要正確選取共模電感,那么首先得了解共模電感的原理。原理是流過共模電流時磁環中的磁通相互疊加,從而具有相當大的電感量,對共模電流起到抑制作用,而當兩線圈流過差模電流時,磁環中的磁通相互抵消,幾乎沒有電感量,所以差模電流可以無衰減地通過。因此共模電感在平衡線路中能有效地抑制共模干擾信號
電感的重要特性就是磁通泄漏。非屏蔽電感(如空心電感、棒狀電感、工字電感、磁環電感等)都會產生磁通泄漏。這些是EMI的潛在來源。 特別地,儲能電感中的氣隙的磁場可能會干擾系統的其他器件。如果使用開氣隙磁芯,為了使得磁場泄漏較小,使用小氣隙的大磁芯比使用大氣隙的小磁芯要好。 當兩個電感L1和L2彼此靠近時,磁通泄漏將會在兩者之間產生互感。**個電感電路產生的磁場會對*二個電路產生激勵。這一過程與反激
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