色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電感飽和究竟是怎么回事?

GReq_mcu168 ? 來源:玩轉單片機 ? 2020-08-05 10:22 ? 次閱讀

“電感飽和”這個一直聽到的詞匯你究竟理解其含義嗎?除了電流彎曲失真、燒壞器件這些表象,在物理上“飽和”到底是什么意思?

感值、耐溫、飽和電流、尺寸、價格 —— 這五個是我們電感選型的基本坐標系,當然我們還會考慮線圈和磁心的形態、磁材、安裝焊接方式。選型過程中最惱火的無過于在數十個電感中找到合適的,卻發現其中一個參數不滿足要求,或者僅僅因為發生概率極低的峰值功率而導致的飽和電流不足而帶來過大的設計裕量。

“感性”的秘密

電感之所以呈現感性,即流過電感的電流會滯后于施加在電感上的電流(事實上是滯后 90 度相角): 因為楞次定律,電感就像熊孩子抓住家里的寵物,阻礙寵物的前進(電流的變化),你得給熊孩子一些壓力,他先會不大情愿,然后再讓寵物(電流)走一下(我們充分利用了這個不聽話的特性來實現我們扼流 Choke 的目的);電感又像一個彈簧,當你施加壓力的時候,它把一部分能量存在自己體內,剩下的一部分能量傳輸出去,當彈簧被壓縮到極,它沒辦法再存儲更多的能量了,即發生飽和,所有增加的能量都被悉數傳遞出去,電感失去了它的滯后作用。 在物理上彈簧這個例子或許更加恰當,就像下面這段在網上找到的教科書般的答案: 電子在原子外層繞著數層軌道旋轉,每一層電子旋轉都會依愣次定律產生一微弱的磁場,每一層的磁力不同、方向也不同,但合力為零,沒有磁性。當一線圈通電流,同樣的依愣次定律產生一磁場,磁力線穿過磁性材料(鐵心),磁性材料內原子的電子旋轉軌道開始轉向,以抵消線圈產生的磁力線,線圈電流越大,越多磁性材料電子的旋轉方向改變,所有磁性材料電子旋轉方向都相同時,就是磁飽和。

電感飽和原因與理論分析

當我們在所有電子上都疊加一個共同的旋轉方向,就像整齊劃一的軍隊方陣,它的磁力就達到了,不能再增加磁力就被成為飽和。這種說明足夠形象,可以定性解釋飽和的概念,但是定性可能并不能讓你滿足,物理的魅力遠遠不止在定性分析。

電感飽和的物理意義

當我們談論電感飽和的時候,實際上是在談論鐵心飽和,空心的電感永遠不會飽和。這時候很直觀的問題就是:為什么不使用空心電感呢?這就必須從電感量的計算公式說起(這里直接拿出結論,具體的推導將在下一部分提到):


式L中是感量,磁導率μ,繞組等效匝數N,磁路的等效截面積為S,電感線圈等效磁路長度為?。

顯而易見,要提高感值可以增大分子μ、N、S,減小分母?。N往往受限于體積(尤其是功率電感的線非常粗,每一匝都會大大增加體積,且提高N也會提高)、線阻(發熱)、寄生電容(尤其是 EMC 電感,寄生電容會大大削弱其高頻抑制能力)。 在相同 dimensions 下,提高μ幾乎是唯一途徑,空氣的磁導率幾乎等于真空中磁導率μ0,而性能優異的磁性材料μ可達2000μ0,空心電感對比含有磁心的電感,其感值也會相差幾千倍。

9種鐵磁性材料表示磁飽和的磁化曲線 (1.鋼板 2.硅板 3.鋼鑄件 4.鎢鋼 5.磁鋼 6.鑄鐵 7.鎳 8.鈷 9.磁鐵礦)

“成也蕭何,敗也蕭何。”μ幫助我們獲得高感值,卻也帶給我們飽和的問題。磁場強度H和磁感應強度B的關系可以用磁導率表示:
磁性材料的磁導率不是一個恒定不變的量,而是取決于磁場強度H。在會發生磁飽和的金屬中,隨著通過電感的電流增加,相對磁導率μ隨磁場強度H的增加達到一個最大值,然后隨著它的飽和減小,最后會變為1,所以相應的電感L也趨向空心電感。 換句話說,就是變成了導線,這就是電感飽和的物理意義。電感不會消失,只會退化成空心電感。 B-H曲線(在很多教科書里它有另一個名字:磁滯回線,當然,磁滯回線還有另外三個象限)如下圖所示,在H的右極限處,所有的材料都會趨向于同一根直線,這就是大自然的物理收斂:

因為磁飽和,鐵磁性材料的磁導率μf會隨磁場強度增加,上升到一最大值,之后漸漸下降。 用麥克斯韋方程組計算一切 ——一切電磁相關的物理量,都可以從麥克斯韋方程組得出。電感并不例外:

電感(這里只考慮自感)的物理定義式是:

它描述的是在單位電流變化率:

物理上最撓人的幾個事實之一就是,定義式往往不是用來設計的公式,針對后者我們還會有一個更常用的計算公式,下面來推導一下:根據法拉第定律(麥克斯韋方程之一),感應電動勢等于磁通()變化率,如果是多匝線圈還需要考慮繞組等效匝數:

? 結合電感定義式,有:兩邊同時對時間積分,可得
= BS、B =?μH,設通入電感電流為I,根據全電流定律(麥克斯韋方程組之一)H? = NI結合電感的定義,可得:

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 線圈
    +關注

    關注

    14

    文章

    1838

    瀏覽量

    44587
  • 電感
    +關注

    關注

    54

    文章

    6153

    瀏覽量

    102620
  • 飽和
    +關注

    關注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    8017

原文標題:電感飽和究竟是怎么回事?

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    PCM1861 INT腳究竟是輸出還是輸入?

    這個芯片activce或是idle. 是否有人解釋下,INT腳究竟是輸出還是輸入。我希望是輸出,我需要讀取到是否有analog audio輸入的信息。 或者,輸入輸出與否還要靠其他什么地方設置? 盼望有人回復解答,不勝感激!
    發表于 10-29 07:29

    超高頻讀寫器究竟是什么,能做什么?一文讀懂!

    在物聯網技術日新月異的今天,超高頻讀寫器作為射頻識別(RFID)技術的重要組成部分,正逐漸滲透到我們生活的各個領域。那么,超高頻讀寫器究竟是什么?它又能做些什么呢?本文將帶您一探究竟。一、超高頻
    的頭像 發表于 10-23 14:41 ?275次閱讀
    超高頻讀寫器<b class='flag-5'>究竟是</b>什么,能做什么?一文讀懂!

    電感飽和的原因和影響

    電感飽和是電子電路設計和電源系統中一個至關重要且常見的現象,理解其本質、原因、影響以及應對措施對于確保電子設備的穩定運行具有重要意義。以下是對電感飽和的詳細闡述。
    的頭像 發表于 10-09 15:21 ?2310次閱讀

    揭秘貼片功率電感發燙究竟是不是燒壞了

    電子發燒友網站提供《揭秘貼片功率電感發燙究竟是不是燒壞了.docx》資料免費下載
    發表于 09-30 14:44 ?0次下載

    電感器線徑究竟是粗好還是細好

    電子發燒友網站提供《電感器線徑究竟是粗好還是細好.docx》資料免費下載
    發表于 09-20 11:25 ?0次下載

    谷景科普電感飽和對電路有影響嗎

    谷景揭秘電感飽和對電路有影響嗎編輯:谷景電子電感飽和相信很多人都聽過說,電感飽和是一個非常重要的
    發表于 09-16 23:23 ?0次下載

    大帶寬服務器推流延遲怎么回事

    大帶寬服務器推流延遲怎么回事
    的頭像 發表于 09-03 14:52 ?378次閱讀

    tas5756m使用GPIO口加內部PLL產生MCLK的方法究竟是怎么樣的?

    tas5756m使用GPIO口加內部PLL產生MCLK的方法究竟是怎么樣的?
    發表于 08-19 06:06

    谷景揭秘電感飽和對電路有影響嗎

    電感飽和相信很多人都聽過說,電感飽和是一個非常重要的電子現象,也是電感設計中要考慮的因素。因為,電感
    的頭像 發表于 08-15 14:01 ?402次閱讀

    電感飽和特性的影響因素及測量方法

    電感飽和特性是一個非常重要的概念,它對于電感器的設計、應用和性能有著直接的影響。 電感飽和特性定義
    的頭像 發表于 07-29 10:16 ?1998次閱讀

    請問cH340G的TX引腳電平究竟是3v還是5v?

    用CD34G來實現usb轉串口的時候,直接用usb口的5v作為電源電壓,它的tx引腳輸出的高電平究竟是5v還是3v,我實測是3v,但網上有的人是5v,想進一步得到大家的確認。
    發表于 05-14 08:15

    工業物聯網究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?

    隨著科技的快速發展,物聯網技術已經逐漸滲透到我們生活的各個角落,而 工業物聯網(IIoT) 更是引領著工業領域的數字化轉型。那么,工業物聯網究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?本文將對此進行深度解析
    的頭像 發表于 04-22 15:26 ?442次閱讀

    STM32擦除后數據究竟是0x00還是0xff ?

    STM32擦除后數據究竟是0x00還是0xff ,百度查了許多發現大多數都是0xff的多,都說SD卡(TF)儲存介質是Flash 所以擦除后為0xff,但是我遇到了讀出來的數據是0x00的情況,為什么呢
    發表于 04-18 07:59

    MOSFET的柵源振蕩究竟是怎么來的?柵源振蕩的危害什么?如何抑制

    MOSFET的柵源振蕩究竟是怎么來的呢?柵源振蕩的危害什么?如何抑制或緩解柵源振蕩的現象呢? MOSFET(金屬-氧化物-半導體場效應晶體管)的柵源振蕩是指在工作過程中,出現的柵極與源極之間產生
    的頭像 發表于 03-27 15:33 ?1827次閱讀

    吸塵器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技術】

    如今,吸塵器已成為大多數人居家必備的小家電產品,那么說起吸塵器,你對吸塵器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我們就來說一說吸塵器究竟是如何替你“吃灰”的。
    的頭像 發表于 03-07 21:17 ?934次閱讀
    吸塵器<b class='flag-5'>究竟是</b>如何替你“吃灰”的【其利天下技術】
    主站蜘蛛池模板: 午夜理论片日本中文在线 | 欧美肥婆性生活 | 富婆找黑人老外泻火在线播放 | 国产精品无码麻豆放荡AV | 亚洲 综合 欧美在线 热 | 四虎永久免费 | 九九99亚洲精品久久久久 | 国产自产第一区c国产 | 国产成人精品免费视频大全办公室 | 后入内射国产一区二区 | 亚洲色图另类小说 | 成人影片下载网站 | 久久偷拍国2017的 | 香蕉精品国产高清自在自线 | wwwxxc| 国产午夜三级一区二区三 | 日韩一区二区三区精品 | 亚洲qvod图片区电影 | 久久久久久久网 | 亚洲国产AV精品一区二区蜜芽 | 九九热精品视频在线观看 | 日本伦子欲 | 暖暖 日本 视频 在线观看免费 | 亚洲国产精品久久又爽黄A片 | 灌饱娇嫩H将军公主最新章节 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 女人 我狠狠疼你 | 女人张开腿让男人添 | 国产 亚洲 中文字幕 久久网 | 嘴巴舔着她的私处插 | 国产中文字幕一区 | 男女后进式猛烈xx00动态图片 | 久久日本精品在线热 | 9久爱午夜视频 | 亚洲一区二区三区91 | 成人国产AV精品久久久久 | 两个洞一起插哦!好刺激 | 国产成人亚洲综合无 | 九九在线精品视频 | 97人妻久久久精品系列A片 | 精品AV综合导航 |