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標(biāo)簽:電感

  • 功率電感器的使用方法

    發(fā)布時(shí)間:2021年07月28日,查看次數(shù):377
    電子設(shè)備在變得高性能的同時(shí),會(huì)通過降低其所使用的LSI電源電壓來實(shí)現(xiàn)低耗電量以及高速化。電源電壓下降時(shí),電壓變動(dòng)的要求值將會(huì)變得更為嚴(yán)格,為滿足此要求特性,高性能DC-DC轉(zhuǎn)換器的需求不斷增加,而功率電感器則是左右其性能的重要元件。TDK擁有多種多樣的產(chǎn)品,本報(bào)道就符合DC-DC轉(zhuǎn)換器所要求特性的功率電感器的高效使用方法以及選擇方法的
  • 抑制復(fù)雜的FM頻段傳導(dǎo)EMI的策略

    發(fā)布時(shí)間:2021年07月28日,查看次數(shù):309
    如何抑制來自開關(guān)電源的復(fù)雜的FM頻段傳導(dǎo)輻射? 答案: 雖然EMI屏蔽和鐵氧體夾是較受歡迎的EMI解決方案,但它們價(jià)格昂貴、體積笨重,有時(shí)使用效果不理想。我們可以通過了解FM頻段EMI噪聲的來源,以及利用電路和PCB設(shè)計(jì)技術(shù)從源頭進(jìn)行抑制,以降低這些噪聲。 電源網(wǎng)絡(luò)的EMI性能在噪聲敏感型系統(tǒng)中至關(guān)重要,例如汽車電路,尤其是涉及開關(guān)
  • 開關(guān)電源八大處損耗,講的太詳細(xì)了!

    發(fā)布時(shí)間:2021年07月28日,查看次數(shù):436
    能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)必定存在能耗,雖然實(shí)際應(yīng)用中無法獲得100%的轉(zhuǎn)換效率,但是,一個(gè)高質(zhì)量的電源效率可以達(dá)到非常高的水平,效率接近95%。絕大多數(shù)電源IC 的工作效率可以在特定的工作條件下測(cè)得,數(shù)據(jù)資料中給出了這些參數(shù)。一般廠商會(huì)給出實(shí)際測(cè)量的結(jié)果,但我們只能對(duì)我們自己的數(shù)據(jù)擔(dān)保。圖1 給出了一個(gè)SMPS 降壓轉(zhuǎn)換器的電路實(shí)例,轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)
  • 磁珠選型規(guī)范

    發(fā)布時(shí)間:2021年07月25日,查看次數(shù):371
    磁珠的全稱為鐵氧體磁珠濾波器(另有一種是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一種抗干擾元件,濾除高頻噪聲效果顯著。磁珠的主要原料為鐵氧體。鐵氧體是一種立方晶格結(jié)構(gòu)的亞鐵磁性材料。鐵氧體材料為鐵鎂合金或鐵鎳合金,它的制造工藝和機(jī)械性能與陶瓷相似,顏色為灰黑色。磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值
  • 什么是穿心電容?以及饋通濾波器幾種形式

    發(fā)布時(shí)間:2021年07月21日,查看次數(shù):414
    穿心電容是電容的一種,它是三端電容,作用是消除高頻。不像普通的三端電容,穿心電容它是直接安裝在金屬面板上,這樣一來接地電感更小,對(duì)于引線電感的影響幾乎可以忽略不計(jì),因此,穿心電容有很好的濾波作用,對(duì)于電磁干擾抑制效果也就越好,特別是對(duì)于工作頻率高的電子設(shè)備。 一、穿心電容 穿心電容是電容的一種,它是三端電容,作
  • 開關(guān)模式電源電流檢測(cè):檢測(cè)電阻如何放置

    發(fā)布時(shí)間:2021年03月04日,查看次數(shù):502
    電流檢測(cè)電阻的位置連同開關(guān)穩(wěn)壓器架構(gòu)決定了要檢測(cè)的電流。檢測(cè)的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續(xù)導(dǎo)通模式下電感電流的 值)和平均輸出電流。檢測(cè)電阻的位置會(huì)影響功率損耗、噪聲計(jì)算以及檢測(cè)電阻監(jiān)控電路看到的共模電壓。放置在降壓調(diào)節(jié)器高端對(duì)于降壓調(diào)節(jié)器,電流檢測(cè)電阻有多個(gè)位置可以放置。當(dāng)放置在頂部MOSFET的高端時(shí)(如圖1所
  • 新型倍流整流電路拓?fù)湓谕ㄐ烹娫粗械膽?yīng)用研究

    發(fā)布時(shí)間:2021年02月19日,查看次數(shù):485
    1全波整流和倍流整流傳統(tǒng)上,通信電源變壓器副邊整流電路大多采用圖1(a)所示帶中心抽頭的全波整流電路,該電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單.器件總數(shù)少,二極管通態(tài)損耗小,但是變壓器副邊繞組的利用率較低。隨著開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展,通信電源要求更大的輸出電流和更小的輸出電壓紋波。對(duì)低壓大電流輸出的變壓器而言,中心抽頭不僅給變壓器的沒計(jì)和制造帶來很大困難,而且外部引線的安裝和焊接也很難處理。常用的倍流整流電路拓?fù)淙鐖Dl(b)所示,與傳統(tǒng)的變壓器副邊帶中心抽頭的全波整流電路相…
  • 抑制減少開關(guān)電源紋波的五種做法

    發(fā)布時(shí)間:2021年01月29日,查看次數(shù):522
    開關(guān)電源紋波的測(cè)量要有效降低開關(guān)電源輸出紋波我們首先得有個(gè)比較靠譜的測(cè)試方法,不能是由于測(cè)試方法的問題而導(dǎo)致的假波形是整改不好的基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 帶寬限制,拔掉探頭的地線1,AC 耦合是去掉迭加的直流電壓,得到準(zhǔn)確的波形。2,打開20MHz 帶寬限制是防止高頻噪聲的干擾,防止測(cè)出錯(cuò)誤的結(jié)果。因?yàn)楦哳l成分幅值較大,測(cè)量的時(shí)候應(yīng)除去。3,拔掉示波器探頭的接地夾,使用接地環(huán)測(cè)量,是為了減少干擾。很多部門沒有接地環(huán),如果誤差允許也直接用探頭的接地夾測(cè)…
  • DCDC電路設(shè)計(jì)的一些技巧和應(yīng)該如何選擇元器件說明

    發(fā)布時(shí)間:2021年01月23日,查看次數(shù):412
    DC-DC指直流轉(zhuǎn)直流電源(DirectCurrent)。是一種在直流電路中將一個(gè)電壓值的電能變?yōu)榱硪粋€(gè)電壓值得電能的裝置。如,通過一個(gè)轉(zhuǎn)換器能將一個(gè)直流電壓(5.0V)轉(zhuǎn)換成其他的直流電壓(1.5V或12.0V),我們稱這個(gè)轉(zhuǎn)換器為DC-DC轉(zhuǎn)換器,或稱之為開關(guān)電源或開關(guān)調(diào)整器。DC-DC轉(zhuǎn)換器一般由控制芯片,電感線圈,二極管,三極管,電容器構(gòu)成。在討論DC-DC轉(zhuǎn)換器的性能時(shí),如果單針對(duì)控制芯片,是不能判斷其優(yōu)劣的。其外圍電路的元器件特性,和基板的布線方式等,能改變電源電路的性能,因此,…
  • 抑制或減少開關(guān)電源紋波的五種做法

    發(fā)布時(shí)間:2021年01月14日,查看次數(shù):445
    開關(guān)電源紋波的產(chǎn)生我們 終的目的是要把輸出紋波降低到可以忍受的程度,達(dá)到這個(gè)目的 根本的解決方法就是要盡量避免紋波的產(chǎn)生,首先要清楚開關(guān)電源紋波的種類和產(chǎn)生原因。隨著SWITCH的開關(guān),電感L中的電流也是在輸出電流的有效值上下波動(dòng)的。所以在輸出端也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)與SWITCH同頻率的紋波,一般所說的紋波就是指這個(gè)。它與輸出電容的容量和ESR有關(guān)系。這個(gè)紋波的頻率與開關(guān)電源相同,為幾十到幾百KHz。另外,SWITCH一般選用雙極性晶體管或者M(jìn)OSFET,不管是哪種,在其導(dǎo)通和截止的時(shí)…
  • 功率電感在升壓電路中的作用

    發(fā)布時(shí)間:2020年12月31日,查看次數(shù):499
    用過DC/DC類升壓芯片和降壓芯片的朋友都清楚,芯片的外設(shè)電路中電感必不可少,電感的作用是什么?今天以升壓芯片為例和大家分享一下電感的作用。功率電感在DC/DC的升壓電路和降壓電路中都是必不可少的,由于DC/DC類開關(guān)電源IC都是采用PWM控制的,電感在電路中起到充放電作用來實(shí)現(xiàn)IC的功能。升壓電路和降壓電路的原理類似,只是電感、功率開關(guān)以及二極管的位置不一樣,下面介紹功率電感在升壓電路中的作用。1、電感的充電過程電感是儲(chǔ)能元器件,在升壓電路中起著儲(chǔ)能作用,具有充電和放…
  • 如何進(jìn)行開關(guān)電源激勵(lì)

    發(fā)布時(shí)間:2020年07月25日,查看次數(shù):763
    電感簡(jiǎn)單的說就是導(dǎo)電的螺旋線圈。電感種類比較多,有插腳的貼片的等等。 如圖 1: 圖 1 L1 是有芯電感 L2 是無芯電感的原理圖畫法,這里是講解反激正激而電感種類只說到這里。2、激勵(lì)方式1、電感特性:當(dāng)電感里流入電流 I 時(shí)電感會(huì)在電流方向產(chǎn)生反向電動(dòng)勢(shì)如圖 2 所標(biāo)電 感 L1 上端有個(gè)點(diǎn)那個(gè)點(diǎn)就是反向電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的(只是個(gè)標(biāo)志,不代表這個(gè)點(diǎn)就是正 極或者負(fù)極)和流入電流方向相反。(圖 2)圖 2 這個(gè)是電感的特性。圖中的一個(gè)藍(lán)色的比較粗的豎 1 是磁芯的簡(jiǎn)化圖。2、耦合特性:先…
  • 無隔離的DC/DC變換電路圖解析

    發(fā)布時(shí)間:2020年07月03日,查看次數(shù):443
    對(duì)于輸入與輸出電壓不需隔離而只用一個(gè)工作開關(guān)和L、D、C組成的變換器電路,其最基本的形式有如下3種:降壓式變換器(BuckConverter)、升壓式變換器(BoostConverter)和降/升壓:式變換器(Buck-BoostConverter)。其電路原理如圖所示。1、降壓式變換器如圖(a)所示9為降低輸出紋波,在輸出端接入電感L和電容C。圖中的VD為續(xù)流二極管。降壓式變換器輸出電壓的平均值Vo總是小于輸入電壓Vin。電感中的電流iL是否連續(xù),取決于開關(guān)頻率、濾波電感L和電容C的參數(shù)值。當(dāng)電路的工作頻率較…
  • 集成電路芯片的EMI來源

    發(fā)布時(shí)間:2020年07月18日,查看次數(shù):558
    實(shí)際工作中,設(shè)計(jì)工程師通常認(rèn)為自己能夠接觸到的EMC問題就是PCB板級(jí)設(shè)計(jì)。然而在考慮EMI控制時(shí),首先應(yīng)該考慮對(duì)集成電路芯片的選擇。電磁兼容設(shè)計(jì)通常要運(yùn)用各項(xiàng)控制技術(shù),一般來說,越接近EMI源,實(shí)現(xiàn)EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡(jiǎn)化PCB和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中的EMI控制。集成電路的某些特征如封裝類型、偏置電壓和芯片的工藝技術(shù)(例如CMOS、ECL、TTL)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。如果能夠深…
  • 提高功率密度的利弊與技術(shù)詳解

    發(fā)布時(shí)間:2020年08月31日,查看次數(shù):492
    受限于有限的空間,要實(shí)現(xiàn)一個(gè)成功的設(shè)計(jì),關(guān)鍵之處通常在于減小電源尺寸。人們始終面臨著一個(gè)挑戰(zhàn),即在更小的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大的功率。更廣泛地說電源器件的小型化將繼續(xù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上推動(dòng)新的市場(chǎng)和應(yīng)用 的發(fā)展。數(shù)十年來,功率密度變得越來越高,這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)已成為一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí),預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)仍將繼續(xù)。圖 1 顯示了 6A 至 10A 電源模塊的轉(zhuǎn)換器尺寸隨時(shí)間推移而不斷減小的情況技術(shù)的進(jìn)步可以讓尺寸減少或讓功率輸出能力得到大幅提升每條實(shí)線代表了新一代技術(shù),并展示了提高功率…
  • LLC開關(guān)電源設(shè)計(jì)

    發(fā)布時(shí)間:2020年10月09日,查看次數(shù):668
    最近從身邊一起做電源電源的小伙伴們了解到,一般做電源電路設(shè)計(jì),都是從開關(guān)電源設(shè)計(jì)來進(jìn)行入門學(xué)習(xí)的。期間不僅要查閱大量的資料,還要對(duì)這些資料進(jìn)行篩選和整理,比較耗費(fèi)時(shí)間和精力。為此,小編將一名前工程師的開關(guān)電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了整理,希望能幫助大家加快自學(xué)的步伐。原本在本篇文章當(dāng)中將為大家講解關(guān)于EMI、尖峰電壓處理等方面的知識(shí),但是這些知識(shí)的整體思路在開關(guān)電源的各類拓?fù)洚?dāng)中都是互通的,所以轉(zhuǎn)而對(duì)主拓?fù)溥M(jìn)行介紹。LLC開關(guān)電源設(shè)計(jì)Buck、Boost、Forward都是PWM模…
  • 電感上的DC電流效應(yīng)

    發(fā)布時(shí)間:2020年06月15日,查看次數(shù):533
    在開關(guān)電源的設(shè)計(jì)中電感的設(shè)計(jì)為工程師帶來的許多的挑戰(zhàn)。工程師不僅要選擇電感值,還要考慮電感可承受的電流,繞線電阻,機(jī)械尺寸等等。本文專注于解釋:電感上的 DC 電流效應(yīng)。這也會(huì)為選擇合適的電感提供必要的信息。理解電感的功能▼電感常常被理解為開關(guān)電源輸出端中的 LC 濾波電路中的 L(C 是其中的輸出電容)。雖然這樣理解是正確的,但是為了理解電感的設(shè)計(jì)就必須更深入的了解電感的行為。在降壓轉(zhuǎn)換中(Fairchild 典型的開關(guān)控制器),電感的一端是連接到 DC 輸出電壓。另一…
  • 電感上的DC電流效應(yīng)

    發(fā)布時(shí)間:2020年06月15日,查看次數(shù):530
    在開關(guān)電源的設(shè)計(jì)中電感的設(shè)計(jì)為工程師帶來的許多的挑戰(zhàn)。工程師不僅要選擇電感值,還要考慮電感可承受的電流,繞線電阻,機(jī)械尺寸等等。本文專注于解釋:電感上的 DC 電流效應(yīng)。這也會(huì)為選擇合適的電感提供必要的信息。理解電感的功能電感常常被理解為開關(guān)電源輸出端中的 LC 濾波電路中的 L(C 是其中的輸出電容)。雖然這樣理解是正確的,但是為了理解電感的設(shè)計(jì)就必須更深入的了解電感的行為。在降壓轉(zhuǎn)換中(Fairchild 典型的開關(guān)控制器),電感的一端是連接到 DC 輸出電壓。另一端…
  • 后備電源的設(shè)計(jì)方案

    發(fā)布時(shí)間:2015年04月09日,查看次數(shù):1625
    測(cè)量儀器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)以及機(jī)器人等重要單元或關(guān)鍵部件需在非正常掉電時(shí)進(jìn)行狀態(tài)記錄和必要的系統(tǒng)配置,使用電池往往由于長期浮充致使壽命減少,且需定期更換。超級(jí)電容器(Super Capacitor)兼有常規(guī)電容器功率密度大、充電電池比能量高的優(yōu)點(diǎn),可進(jìn)行高效率快速充放電,且可長期浮充,在大電流充放電、充放電次數(shù),壽命等方面優(yōu)于電池,正在發(fā)展成為一種新型、高效、實(shí)用的能量儲(chǔ)存裝置,是介于充電電池和電容器之間的一種新型能源器件。本文采用超級(jí)電容器設(shè)計(jì)了高效、大電…
  • 何為單電感移動(dòng)電源?

    發(fā)布時(shí)間:2015年05月27日,查看次數(shù):1047
    針對(duì)如今便攜式移動(dòng)設(shè)備的發(fā)展,越來越大的屏幕需要更大的功率?;阡囯姵厝萘亢腕w積的正比關(guān)系,便攜式設(shè)備的電池容量只能局限在一定的范圍內(nèi),一種大容量的獨(dú)立充電設(shè)備由此產(chǎn)生。但是由于通常做法是充電階段與放電階段為兩個(gè)不同的環(huán)路,容易產(chǎn)生信號(hào)的互相干擾,并且對(duì)于移動(dòng)電源這種相對(duì)廉價(jià)的設(shè)備,充電與放電共享的環(huán)路可以大大降低移動(dòng)電源的生產(chǎn)成本。市面上移動(dòng)電源中常使用2個(gè)電感,其中充電電路中,充電過程需要一個(gè)電感,Boost電路放電過程中也需要一個(gè)電感。充電電路的…
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