常用的插件電感器有工字電感器和我是R棒電感、色環(huán)電感等電感器。其中工字電感器又分為臥式工字電感器和立式工字電感器兩類。電感器中的線圈是導(dǎo)線纏繞而成的。纏繞一圈成為匝,所以線圈多有芯數(shù)的概念。一般線圈的匝數(shù)都大于1.這里的導(dǎo)線不是裸線,而是報有絕緣層的銅線和鋁線,因此線圈的匝與匝之間是彼此絕緣的。
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在手機、RFID、測試設(shè)備、GPS、雷達(dá)、Wi-Fi以及衛(wèi)星無線電等應(yīng)用的高頻模擬電路和信號處理中,電感是較重要的元件之一。通常,它可以承擔(dān)的幾項主要功能包括電路調(diào)諧、阻抗匹配、高通和低通濾波器,還可以用作RF扼流圈。
選擇在設(shè)計中使用RF電感的電子工程師有多種選擇。為了簡化這種選擇,本文將討論電感元件的各種類型及其常見用法。
一 般而言,電感值變大,輸出紋波會變小,但電源的動態(tài)響應(yīng)也會相應(yīng)變差,所以電感值的選取可以根據(jù)電路的具體應(yīng)用要求來調(diào)整以達(dá)到較理想效果。開關(guān)頻率的提 高可以讓電感值變小,從而讓電感的物理尺寸變小,節(jié)省電路板空間,因此目前的開關(guān)電源有往高頻發(fā)展的趨勢,以適應(yīng)電子產(chǎn)品的體積越來越小的要求。共模電感的濾波電路,La和Lb就是共模電感線圈。這兩個線圈繞在同一鐵芯上,匝數(shù)和相位都相同(繞制反向)。這樣,當(dāng)電路中的正常電流流經(jīng)共模電感時,電流在同相位繞制的電感線圈中產(chǎn)生反向的磁場而相互抵消,此時正常信號電流主要受線圈電阻的影響(和少量因漏感造成的阻尼);當(dāng)有共模電流流經(jīng)線圈時,由于共模電流的同向性,會在線圈內(nèi)產(chǎn)生同向的磁場而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗,產(chǎn)生較強的阻尼效果,以此衰減共模電流,達(dá)到濾波的目的。
事實上,將這個濾波電路一端接干擾源,另一端接被干擾設(shè)備,則La和C1,Lb和C2就構(gòu)成兩組低通濾波器,可以使線路上的共模EMI信號被控制在很低的電平上。該電路既可以抑制外部的EMI信號傳入,又可以衰減線路自身工作時產(chǎn)生的EMI信號,能有效地降低EMI干擾強度。
現(xiàn)在國內(nèi)生產(chǎn)的一種小型共模電感,采用高頻之雜訊抑制對策,共模扼流線圈結(jié)構(gòu),訊號**減,體積小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品質(zhì)等優(yōu)點。廣泛使用在雙平衡調(diào)音裝置、多頻變壓器、阻抗變壓器、平衡及不平衡轉(zhuǎn)換變壓器...等。
還有一種共模濾波器電感/EMI濾波器電感采用鐵氧體磁心,雙線并繞,雜訊抑制對策佳,高共模噪音抑制和低差模噪聲信號抑制,低差模噪聲信號抑制干擾源,在高速信號中難以變形,體積小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品質(zhì)等優(yōu)點。廣泛使用在抑制電子設(shè)備EMI噪音、個人電腦及外圍設(shè)備的 USB線路、DVC、STB的IEEE1394線路、液晶顯示面板、低壓微分信號...等濾波電感整流電路的輸出電壓不是純粹的直流,從示波器觀察整流電路的輸出,與直流相差很大,波形中含有較大的脈動成分,稱為紋波。為獲得比較理想的 直流電壓,需要利用具有儲能作用的電抗性元件(如電容、電感)組成的濾波電路來濾除整流電路輸出電壓中的脈動成分以獲得直流電壓。 常用的濾波電路有無源濾波和有源濾波兩大類。無源濾波的主要形式有電容濾波、電感濾波和復(fù)式濾波(包括倒 L 型、LC 濾波、LCπ 型濾波和 RCπ 型濾波等)。有源濾波的主要形式是有源 RC 濾波,也被稱作電子濾波電感。直流電中的脈動成分的大小用脈動系數(shù)來表示,此值越大,則濾波器的濾波效果越差。
脈動系數(shù)(S)=輸出電壓交流分量的基波較大值/輸出電壓的直流分量 半波整流輸出電壓的脈動系數(shù)為 S=1.57,全波整流和橋式整流的輸出電壓的脈動系數(shù) S≈O.67。對于全波和橋式整流電路采用 C 型濾波電路 后,其脈動系數(shù) S=1/(4(RLC/T-1)。(T 為整流輸出的直流脈動電壓的周期。) 電阻濾波電路 RC-π 型濾波電路,實質(zhì)上是在電容濾波的基礎(chǔ)上再加一級 RC 濾波電路組成的。如圖 1(B)RC 濾波電路。若用 S 表示 C1 兩端電壓的脈動系數(shù),則輸 出電壓兩端的脈動系數(shù) S=(1/ωC2R)S。 由分析可知,電阻 R 的作用是將殘余的紋波電壓降落在電阻兩端,最后由 C2 再旁路掉。在 ω 值一定的情況下,R 愈大,C2 愈大,則脈動系數(shù) 愈小,也就是濾波效果就越好。而 R 值增大時,電阻上的直流壓降會增大,這樣就增大了直流電源的內(nèi)部損耗;若增大 C2 的電容量,又會增大電容器的體積 和重量,實現(xiàn)起來也不現(xiàn)實。這種電路一般用于負(fù)載電流比較小的場合.
在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;變壓器可以進(jìn)行交流耦合、變壓、變流和阻抗變換等。
由感抗XL=2πfL 知,電感L越大,頻率f越高,感抗就越大。該電感器兩端電壓的大小與電感L成正比,還與電流變化速度△i/△t成正比,這關(guān)系也可用下式表示: ,即U=LdI/dt只要電感L足夠大,即使整流輸出電壓低到為0,電感中仍有正向電流,并使負(fù)載上保持一定的正向電壓。
電感線圈也是一個儲能元件,它以磁的形式儲存電能,儲存的電能大小可用下式表示:WL=1/2 Li2 。可見,線圈電感量越大,流過越大,儲存的電能也就越多。
檢查電感好壞方法:用電感測量儀測量其電感量;用萬用表測量其通斷,理想的電感電阻很小,近乎為零。
二、 電感運用場合
在大電流的情況下,由于負(fù)載電阻RL很小。若采用電容濾波電路,則電容容量勢必很大,而且整流二極管的沖擊電流也非常大,在此情況下應(yīng)采用電感濾波。
如下圖所示,由于電感線圈的電感量要足夠大,所以一般需要采用有鐵心的線圈。
三、 濾波電路工作原理
當(dāng)流過電感的電流變化時,電感線圈中產(chǎn)生的感生電動勢將阻止電流的變化。當(dāng)通過電感線圈的電流增大時,電感線圈產(chǎn)生的自感電動勢與電流方向相反,阻止電流的增加,同時將一部分電能轉(zhuǎn)化成磁場能存儲于電感之中;當(dāng)通過電感線圈的電流減小時,自感電動勢與電流方向相同,阻止電流的減小,同時釋放出存儲的能量,以補償電流的減小。因此經(jīng)電感濾波后,不但負(fù)載電流及電壓的脈動減小,波形變得平滑,而且整流二極管的導(dǎo)通角增大。
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