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标签:电感

  • DC-DC电源模块中所使用的元器件特点、数据

    发布时间:2015年12月24日,查看次数:1892
    一、开关电源模块无论哪一种DC-DC变换器,主回路使用的元件只是电子开关、电感和电容。电子开关只是快速地开通、快速地关断这两种状态,并且快速地进行转换。只有力求快速,使开关快速地渡过线性放大工作区,状态转换引起的损耗才小。目前使用的电子开关多是双极型晶体管、功率场效应管逐渐普及的有IGBT管,还有各种特性较好的新式的大功率开关元件,例如SITf-I(静电感应晶闸管)和MCT(场控制晶体闸流管)。值得指出,主回路也不是绝对不出现电阻元件。出现的前提是极有利于控制性能而又…
  • 电容电感的兼容性直接影响DC-DC电源模块电压转换性能

    发布时间:2016年01月05日,查看次数:1326
          作为,电源模块www.gztoppower.com.规划工程师的咱们都知道消费类电子职业运用最遍及的变换器之一是DC-DC降压变换器。简而言之,同步降压变换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高功能的平台,电源变换器的能效变成规划的一项要害思考要素。因而,主要的是了解同步降压变换器的基础知识,以及如何恰本地挑选电路元件。本来依据书本上的概念来说同步降压变换器的概念简单,它发生低于输入电压的稳压电压,能够供给大电流,一起将功率损耗降至最低。同步降…
  • 如何解决隔离式开关的传导性共模辐射问题

    发布时间:2018年09月05日,查看次数:949
    如前所述我们可以使用一个机架电容将共模电流返回至电源,该电容还可以降低噪声的源阻抗。然而就我们可以使用的电容大小而言是有一个安全极限的,其决定了共模滤波器的剩余量。共模电流是由 Q1 漏极上的大 AC 开关电压产生的(请参见图 1),其使得电流流经杂散电容进入机架接地。机架电容 C1 为其提供了一个在电源中返回而不会流经 AC 输入源接地连接的路径。共模电感 L1 通过在电源机架和 AC 输入源之间的路径中添加阻抗来限制共模辐射。1 MHz 时,4700 pF 机架电容的最大容许感抗为…
  • 开关电源纹波,抑制或减少的常用方法

    发布时间:2020年04月17日,查看次数:477
    纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种:1、加大电感和输出电容滤波根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶…
  • 如何选择DC/DC电路中的电感元器件

    发布时间:2017年03月11日,查看次数:1253
    在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中(Fairchild典型的开关控制器),电感的一端是连接到DC输出电压。另一端通过开关频率切…
  • 电子工程师必备:电阻、电抗、阻抗、电导、电纳、导纳之间的关系

    发布时间:2017年03月13日,查看次数:1332
    电阻、电抗、阻抗、电导、电纳、导纳之间的关系电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆阻抗——电阻与电抗的复合参数,用复数表示,实部为电阻,虚部为电抗,单位欧姆电导——电阻的倒数,单位西门子电纳——电抗的导数,单位西门子导纳——电导与电纳复合参数,实部为电导,虚部为电纳,单位西门子在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由…
  • 如何降低开关稳压器噪声

    发布时间:2017年04月11日,查看次数:934
    开关模式电源会产生噪声。很多应用都需要限制该噪声,从而不影响模拟数据完整性,同时符合某些EMI要求。本文将介绍我们在开关模式电源(SMPS)中发现的各种类型噪声、讨论不同的噪声耦合机制,并最终给出减少噪声生成的解决方案和过滤其余干扰的最佳策略。虽然本文讨论的概念通常适用于全部SMPS设计,但本文主要关注非隔离式DC-DC转换器,或负载点转换器(POL)——它们用来提供电子系统中的各种低压电源轨。现在,板级非隔离式DC-DC转换通常使用开关模式技术来实现。因此,执行此功能的元…
  • 磁珠的原理结构参数选择

    发布时间:2017年04月13日,查看次数:1054
    一、 磁珠的原理磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。磁导率μ可以…
  • DC电路电路出现了电感啸叫是什么问题?

    发布时间:2017年04月17日,查看次数:1909
    是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较…
  • DC/DC电源模块高频率、高输入转换器设计分析

    发布时间:2017年04月27日,查看次数:829
    DC/DC转换器的设计频率越来越快,目的是减小输出电容和电感的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的DC/DC转换器,其可提供线压瞬态保护,更低的占空比使更快频率下难以达到更低的电压。许多电源集成电路制造厂商(IC)正在积极推销高频DC/DC转换器,声称可以减少电路板空间占用。工作在1MHz或者2MHz下的DC/DC转换器似乎是一个好主意,但开关频率对电源系统产生的影响远不止体积和效率两方面。本文介绍了几个设计实例,说明在高频下开关存在的一…
  • 如何检测开关电源的最大效率

    发布时间:2017年04月27日,查看次数:938
    为保证在可接受的折衷方案下达到最佳效率,验证和检定开关电源(SMPS)的设计是十分重要的。可通过下列方式完成:测定开关功率损耗和磁功率损耗来确定电源效率;测定电源质量和谐波掌握电源线路上的开关电源的作用。如何检测开关电源的最大效率?电力系统的最大能量损耗通常发生在AC/DC和DC/DC电源的功率转换期间。基本上每个设计都会优先考虑节能,因此转换功率在80%到90%之间的开关电源成为主流。理想状态下,所有电源都按照数学模型工作。然而,在现实世界中却存在着各种问题,例如…
  • 电子工程师射频电路设计及经验

    发布时间:2017年09月21日,查看次数:735
    射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波等,在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。RF电路设计的常见问题1、数字电路…
  • 为什么开关电源会产生emi,有什么抑制方法

    发布时间:2017年12月24日,查看次数:801
    与传统的线性稳压电源相比,开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高、待机功耗低、稳压范围宽等特点,广泛用于空间技术、雷达、计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。然而,开关电源自身产生的各种电磁骚扰占有很宽的频带和较强的幅度,如果控制不当会通过传导和辐射对周围设备产生电磁干扰,污染电磁环境,成为一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁。如何抑制开…
  • 电感和磁珠之间的差别

    发布时间:2018年01月16日,查看次数:587
    电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感和磁珠还是有很大区别的。电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,一般磁珠的型号都是用100MHz时的电阻值来命名的,需要注意的是这里是电阻值,而不是等效感抗。磁珠本身理论上是耗能元件,电感理论上是不耗能的。这是两类元件理论上的最大区别。电感的磁材是不封闭的,典型结构是磁棒,磁力线一部分通过磁材(磁棒),还有一部分是在空气中的;而磁珠的…
  • 电源模块设计中如何抑制纹波噪声

    发布时间:2018年02月28日,查看次数:826
    纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。1、电源PCB走线和布局反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀,改进设计中可以看出每个回路长度相当即高频电流会均匀分配到每个电容中。图1 电源PCB走…
  • 反激式电源:同步整流器如何减轻漏电感的影响?

    发布时间:2018年09月03日,查看次数:753
    当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。例如,一个反激式电源可分别从一…
  • 低功耗电源的电感选择

    发布时间:2018年10月24日,查看次数:624
    超低功率或者超高功率开关电源的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。目前常规的电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。本文主要讨论超低功率、超高效率Buck电路的电感选择问题。典型应用实例就是小体积电池长时间供电设备。在这种电路中,让工程师感到棘手的问题主要是电池容量(成本与体积)与Buck电路体积、效率之间的矛盾。为了减小开关电源的体积,最好选择尽可能高的开关频率。但是开关损耗以及输出电感的损耗会随着开关频率的提高而增大,而且很有可能…
  • 电子工程师剖析电感器

    发布时间:2020年04月29日,查看次数:425
    电感器是一种电路元件,会因为通过的电流的改变而产生电动势,从而抵抗电流的改变。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。1电感的定义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,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现…
  • 开关电源的纹波的处理方法

    发布时间:2020年05月24日,查看次数:380
    什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!1)加大电感和输出电容滤波根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。通常的做法,对于输出电容,使…
  • 电感不熟不用怕 电感式DC-DC升压讲解

    发布时间:2020年06月12日,查看次数:752
    电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的…