电感以及磁珠在开关电源中的联系

    开关电源磁珠以及电感
    开关电源当中磁珠和电感的区别
    开关电源的磁珠是由氧磁体所组成的,开关电源的电感则是由磁芯以及线圈所组成的。磁珠把交流信号转换成为了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件,磁珠则是能量转换装置。电感是主要用在电力滤波器电路,而开关电源磁珠则主要是用在信号电路,磁珠它主要用于抑制电磁的辐射干扰,而电感则主要是用于抑制导电干扰。这两种方法都可以用来处理EMC、EMI的问题。磁珠被用来吸收**高频信号。比如说,在电源输入部分当中,需要添加一些射频电路、锁相环、振荡电路以及**高频存储器电路。电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频滤波电路,它的应用频率范围很少会**过50MHz。接地一般是采取电感,而电源连接也是采取电感,信号线则经常采取磁珠。
    开关电源片式磁珠以及片式电感
    开关电源片式电感
    电感元件以及电磁干扰滤波器的元件广泛地应用于电子设备的PCB电路之中,包括了片式电感以及片式磁珠。当需要芯片电感的时候,需要实现下面的两个基本功能:电路谐振与阻流电抗。谐振电路包括了谐振产生电路、振荡电路、时钟电路、脉冲电路、波形生成电路等等,谐振电路还包括了高Q带通滤波器电路。为了让开关电源电路产生共振,开关电源电路当中必须要同时存在电容以及电感。开关电源电感的两端存在着寄生电容,这是因为器件的两电极之间的铁氧体等效于电容介质引起的。
    在谐振电路当中,开关电源电感必须要具有高质量的因数Q、窄电感偏差以及稳定的温度系数,以此来满足窄带、低频温度漂移的要求。高Q电路拥有尖锐的共振峰。开关电源窄电感偏置确保了谐振频率的偏差会尽可能小。稳定的温度系数保证了谐振频率用有稳定的温度变化特性。标准径向引入电感、轴向引入电感以及片式电感的区别仅仅在于不同的封装。而开关电源电感的结构是由缠绕在介电材料、空心线圈以及铁磁性材料上的线圈组成的。在电力应用当中,作为阻流器的时候,电感的主要参数是直流电阻(DCR)、额定电流以及低Q值。当被用作滤波器的时候,需要宽带宽,所以不需要开关电源电感的高Q特性。低直流电阻(DCR)可以确保较小的压降。

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    词条说明

  • 工作频率对于开关电源的影响

    开关电源MOS管上的电压应力越低,工作频率就会越高。也就是说,输入电压越低,频率就会越高。在开关电源当中,电压水平对于MOS管的交叉损耗有很大的影响。可以观察到开关电源运行到M级频率,输入电压非常低。 对于全电压,100k是可以的。不要从低频率与高效率的角度来设计。事实上,这是不科学的。频率低,每秒开关次数少,开关损耗小。但是,这是有前提的。前提就是要通过降低设计变压器的频率,可以直接地观察到效率

  • 关于开关电源的变压器抉择

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  • 关于开关电源的优点及其缺点(2)

    4、半桥供电的缺点是主变压器的功率利用率比较低。所以,半桥变压器开关电源并不适用于工作电压比较低的场合。除此之外,半桥变压器开关电源的两个开关器件之间并没有公共接地,所以很难和驱动信号连接。 5、半桥开关电源的缺点是会出现半导通区的,损耗较大。半桥开关电源它较大的缺点是当两个控制开关K1以及K2处于交替开关状态的时候,就会同时出现一个短的半导体区,也就是两个控制开关同时处于接通的状态。这是因为当开

  • 关于开关电源中PCB的设计注意

    开关电源设计当中,PCB板的物理设计必须要妥当,否则可能就会造成辐射过多的电磁干扰,导致开关电源工作不稳定,而以下就是各个步骤当中的注意事项: 1、从原理图到PCB板的设计流程应该要严谨完善:建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。 2、参数设置相邻导线之间距必须要满足电气安全的要求,间距也应该要尽量宽一些。较小的间距至少要适合承受的

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