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换连接到输入电压或GND。

在状态1过程中,电感会通过(高边 “high-side”)MOSFET连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。由于使用了这类的控制器,可以采用两种方式实现电感接地:通过 二极管接地或通过(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。

现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输 入电压必须比输出电压高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必 然为正端,因此会在电感上形成负向的压降。

我们利用电感上电压计算公式:V=L(dI/dt)

因此,当电感上的电压为正时(状态1),电感上的电流就会增加;当电感上的电压为负时(状态2),电感上的电流就会减小。通过电感的电流如图2所示:

通过上图我们可以看到,流过电感的最大电流为DC电流加开关峰峰电流的一半。上图也称为纹波电流。根据上述的公式,我们可以计算出峰值电流:

其中,ton是状态1的时间,T是开关周期(开关频率的倒数),DC为状态1的占空比。

警告:上面的计算是假设各元器件(MOSFET上的导通压降,电感的导通压降或异步电路中肖特基二极管的正向压降)上的压降对比输入和输出电压是可以忽略的。

如果,器件的下降不可忽略,就要用下列公式作精确计算:

同步转换电路:

异步转换电路:

其中,Rs为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf 是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。

电感磁芯的饱和度

通过已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感量会减小。这是由于磁芯材料的物理特性决 定的。电感量会减少多少就很重要了:如果电感量减小很多,转换器就不会正常工作了。当通过电感的电流大到电感实效的程度,此时的电流称为“饱和电流”。这 也是电感的基本参数。

实际上,转换电路中的开关功率电感总会有一个“软”饱和度。要了解这个概念可以观察实际测量的电感Vs DC电流的曲线:

当电流增加到一定程度后,电感量就不会急剧下降了,这就称为“软”饱和特性。如果电流再增加,电感就会损坏了。

注意:电感量下降在很多类的电感中都会存在。例如:toroids,gapped E-cores等。但是,rod core电感就不会有这种变化。

有了这个软饱和的特性,我们就可以知道在所有的转换器中为什么都会规定在DC输出电流下的最小电感量;而且由于纹波电流的变化也不会严重影响电感量。在 所有的应用中都希望纹波电流尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC输出电流下的电感量,而会在Spec中忽略纹波电流 下的电感量。

关于硬见科技

硬见科技是国内最具特色的电子工程师社区,融合了行业资讯、社群互动、培训学习、活动交流、设计与制造分包等服务,以开放式硬件创新技术交流和培训服务为核心,连接了超过30万工程师和产业链上下游企业,聚焦电子行业的科技创新,聚合最值得关注的产业链资源, 致力于为百万工程师和创新创业型企业打造一站式公共设计与制造服务平台。

「硬见小百科」深入剖析电感电流相关推荐

  1. pwm一个时间单位_「硬见小百科」什么是PWM“死区”?

    原标题:「硬见小百科」什么是PWM"死区"? PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变.这就需要用到整流桥和逆变桥.对三相电来说,就需要三个桥臂.以两电平为例,每个桥 ...

  2. 三极管工作原理_「硬见小百科」半导体三极管的工作原理

    PNP型半导体三极管和NPN型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN型半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理.半导体三极管常用的连接电路如图15-3(a)所示.半导 ...

  3. 「硬见小百科」全类型电阻介绍

    一 电阻的基本原理 电阻,和电感.电容一起,是电子学三大基本无源器件:从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能. 数年前,出现了第四种基本无源器件,叫忆阻器(Memristor),代表磁通量 ...

  4. 「硬见小百科」100个示波器基础知识问答

    1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当.这 ...

  5. 「硬见小百科」电子器件封装缺陷和失效的形式

    简介:电子器件是一个非常复杂的系统,其封装过程的缺陷和失效也是非常复杂的.因此,研究封装缺陷和失效需要对封装过程有一个系统性的了解,这样才能从多个角度去分析缺陷产生的原因. 1. 封装缺陷与失效的研究 ...

  6. 感性电路电流计算_「硬见小百科」一些硬件电路技术经验整理

    1:什么是二极管的正偏?在p节加正电压,而n节加负电压.即为正偏. 正偏是扩散电流大大增加,反偏使漂移电流增加.但是漂移电流是由于少子移动形成的,所以有反向饱和电流! 2:一般低频信号,电阻线的粗细是 ...

  7. 「硬见小百科」 常见电子元器件等效电路汇总

    电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性. 贴片电容器等效电路 下图所示是贴片电容器的等效电路. 从等效电路可以看出,电容器除电容 ...

  8. 「硬见小百科」电容使用误区及参数公式

    一.电容的作用 作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路.去藕.滤波和储能的作用,下面分类详述之. 1)旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均 ...

  9. 「硬见小百科」一文读懂电子元器件

    用于制造或组装电子整机用的基本零件称为电子元器件,元器件是电子电路中的独立个体. 电子元件与器件有分别吗? 确实有人从不同角度把电子元器件区分为元件和器件. 有人从制造角度区分 元件:制造时没改变材料 ...

最新文章

  1. 腾讯AI Lab发布三大核心战略,与自然科研达成战略合作
  2. SQL 高级查询 50题
  3. cnn中关于平均池化和最大池化的理解
  4. 带你玩转关键字Synchronized
  5. C#中怎样跨窗体调用事件-从事件订阅实例入手
  6. vue----第一个工程项目
  7. SAP UI5 sap.m.ListMode - ModesingleSelectMaster
  8. Java终于可以加入字符串
  9. jqgrid本地数据例子_办公系统私有云公有云和本地化部署,你选哪个?
  10. 文本分类模型_【文本分类】几个可作为Baseline的模型
  11. Python开发的一个IDE推荐,Sublime Text 3
  12. 计算机应不应该学电路,应该怎么学才能入门电子技术
  13. 尝试docker1.12内置swarm
  14. html td双击事件,tr td同时添加点击事件
  15. 计算机上电自检的作用,计算机上电自检的过程是什么
  16. 分期付款“名义利率”和“实际利率”的公式及其套路
  17. 如何利用宝塔面板+JavaWeb+MySQL设计一个注册登录界面
  18. html四张图片拼图,js实现html滑动图片拼图验证
  19. jQuery引起的用layer弹出层上传文件不能获取文件名的解决(thinkphp5)
  20. opencv 识别长方形_使用OpenCV检测图像中的矩形

热门文章

  1. java使用poi、itextpdf将word、ppt转为pdf文件,并对pdf文件加盖签章
  2. 惊爆!!!一条命令,瞬间让普通用户提权为root,赶紧修复!
  3. python处理健康天天报表格脚本
  4. DTH11 温湿度传感器
  5. js中callback.call()和callback()的区别,有点意思
  6. Linux安装中文字体包
  7. 我的世界服务器退出信息,我的世界网易关闭服务器
  8. 推荐10个适合初学者的 HTML5 入门教程
  9. 作为一个程序员,敲代码还是二指禅??? 教你几招,让你打字速度飞起
  10. linux windows 互传文件