磁芯可根據大磁路設計,有利于散熱。例如,細長管狀磁芯顯然比環形磁芯具有的散熱表面積,多個小磁芯集中成一個大磁芯,穿透電感比多匝電感具有的散熱表面積!窠M合特性有時,單一材料制成的磁芯無法達到項目所需的緩沖效果,多種材料制成的磁芯的相互配合可能能夠滿足項目要求。無源無損緩沖器吸收●如果緩沖器電感器本身是無損的(不飽和電感器),并且其感應能量存儲通過無損吸收來處理,則它構成無源無損緩沖器吸收電路,實際上是無源軟開關電路!窬彌_電感的存在-和削弱了導通沖擊電流,實現了一定程度的軟導通。●無損緩沖電路的存在-并降低了關斷電壓的dv/dt,實現了一定程度的軟關斷!駥崿F無源軟開關的條件與無損吸收大致相同。并非所有拓撲都可以構建無源軟開關電路。因此,除了-電路之外,許多無源軟開關電路在-中也很受歡迎。●無源無損軟開關電路的效率明顯高于其它緩沖吸收方法,與有源軟開關電路的效率幾乎相同。因此,只要電路能夠實現無源軟開關,穿心電感定制,就沒有-采用有源軟開關。對于濾波緩沖電路中的電解電容,吸收緩沖電路的性能通常具有較大的等效串聯電阻(典型值約為100毫歐),這導致兩個問題:,濾波效果大-低;二是紋波電流對電渣重熔產生較大的損耗,不僅降低了效率,而且直接導-解電容---引起的-性和壽命問題。
1)了解電路
我們知道電感有三個參數:電感值l、品質因數q和自諧振頻率f。這三個參數有時會相互影響。因此,在優化電感布局之前,我們必須首先知道哪個參數對電路z很重要,以及需要優化哪個參數。例如,在振蕩器(vco)中,電感的q值尤為重要,它直接影響vco的相位噪聲性能。然而,自諧振頻率主要影響壓控振蕩器的調諧范圍。沒有寬帶,我們可以---電感的自諧振頻率來提高其q值。例如,如果在放大器中制作一個電感峰值帶寬的電感,它的q值完全不重要,有時會故意串聯一個電阻來降低q值。
2)了解工藝的金屬選項
這對自定制電感很重要。電感器的性能主要由工藝提供的金屬層決定。在開始優化電感布局之前,我們需要記住該工藝提供了多少層厚金屬?層間間距---?每層離基底有多遠?
3)了解電感寄生的來源
理想的電感只是電感,但實際上電感也有寄生電阻和寄生電容。設計者需要知道是誰造成了這些寄生參數,穿心電感批發,以便找到減少它們的方法。
4)將電感視為分布式元件
這很有趣。在電路設計中,電感本身是一個集總元件,相當于一個“封裝”模塊。電路設計者不需要考慮電感的實現。然而,當要優化電感器本身的布局時,將電感器視為集總元件是不夠的。設計者需要通過l觀察電感內部,將電感視為分布式的,并優化每一段布線。從下面的例子中可以清楚地看到這一點。
在理解了電感的工作方式之后,我們再來看電感zui重要的特性——電感上的電流不能突變。
在開關閉合的瞬間,電感上的電流為0a,穿心電感報價,相當于電感開路,這是因為瞬間的電流急劇變化,會產生-的感應電流綠色來抵抗外部激勵電流藍色;
在達到穩態的過程中,電感上的電流大小按指數規律變化;
在達到穩態后,電感上的電流為i=e/r,相當于電感短路;
與感應電流相呼應的是感應電動勢,它的作用是對抗e,穿心電感,所以稱為back emf反向電動勢;
四、到底什么是電感?
電感是用于描述器件對抗電流變化的能力,如果對抗電流變化的能力越強,那么電感的感性越大,反之越小。
對于直流激勵來說,zui終電感呈現為短路狀態電壓為0。但在通電的過程中,電壓和電流不為0,意味著有功率,累積這些能量的過程就是充電,它以磁場的方式儲存起這些能量,在需要的時候如外部激勵不能維持穩態情況下的電流大小釋放能量。