電感作為三大被動器件之一,就功能而言,是一種電磁感應組件,也稱為扼流器、電抗器、動態(tài)電抗器、線圈、扼流圈等,其主要功能是儲蓄電能,線圈內(nèi)電流產(chǎn)生磁場,該磁場再產(chǎn)生電流,可將電能轉(zhuǎn)化為磁能存儲起來,從而保證電壓穩(wěn)定。還有整理和篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾(EMI靜噪濾波器)等功能。電感是一種重要的電子元件,它在電路設計中扮演著至關重要的角色。
當電流通過線圈時,就會產(chǎn)生磁場,從而在線圈中存儲磁能。電感的充電和放電過程就是磁場儲存和釋放的過程。電感的感值大小與線圈的匝數(shù)、線圈的面積以及周圍環(huán)境的磁導率有關。一般來說,線圈的匝數(shù)越多,線圈的面積越大,周圍的磁導率越高,電感的感值就越大。
電感器的結(jié)構(gòu)類似于變壓器,但只有一個繞組,其外形由電線一圈圈纏繞而成,一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁芯或鐵心等組成,電感的工作原理為當導線內(nèi)通過交流電時,導線內(nèi)部及周圍產(chǎn)生交變磁通,從而起到“通直流、阻交流”的作用,由楞次定律可知該磁力線會阻止原本磁力線的變化,電感的作用與電容相反,常與電容在一起,組成LC濾波電路等。如果電感器在沒有電流通過的狀態(tài)下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;如果電感器在有電流通過的狀態(tài)下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。所以具有濾波、振蕩、延遲、陷波等功能,還有篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等作用。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,應用非常廣泛。
以圓柱型線圈為例,簡單介紹下電感的基本原理:
如上圖所示,當恒定電流流過線圈時,根據(jù)右手螺旋定則,會形成一個圖示方向的靜磁場。而電感中流過交變電流,產(chǎn)生的磁場就是交變磁場,變化的磁場產(chǎn)生電場,線圈上就有感應電動勢,產(chǎn)生感應電流:
電感器電感量的大小,主要取決于線圈的圈數(shù)(匝數(shù))、繞制方式、有無磁芯及磁芯的材料等。通常,線圈圓數(shù)越多繞制的線圈越密集電感量就越大。有磁芯的線圈比無磁芯線圈電感量大磁芯導磁率越大的線圈,電感量也越大。
電感量的基本單位是亨利(簡稱亨)用字母H表示。
6、自諧振頻率(Self-Resonance Frequency)
由于Cp的存在,與L一起構(gòu)成了一個諧振電路,其諧振頻率便是電感的自諧振頻率。在自諧振頻率前,電感的阻抗隨著頻率增加而變大;在自諧振頻率后,電感的阻抗隨著頻率增加而變小,就呈現(xiàn)容性。
允許偏差是指電感器上標稱的電感量與實際電感的允許誤差值。
一般用于振蕩或濾波等電路中的電感器要求精度較高,允許偏差為±0.2%~±0.5%而用于耦合、高頻阻流等線圈的精度要求不高,允許偏差為±10%~±15%。
理想電感的阻抗隨著頻率增加而增加,然而實際電感由于寄生電容和寄生電阻的存在,在一定頻率下呈現(xiàn)感性,超過一定頻率呈容性,阻抗反而隨著頻率的增加而減小,這個頻率就是轉(zhuǎn)折頻率。
12、居里溫度
居里溫度是鐵芯的一個重要參數(shù),超過此溫度鐵氧體磁芯將失去磁性。因此要注意電感的工作溫度不能超過鐵芯的居里溫度。鐵芯的磁導率一般在接近居里溫度時會急速上升,因而電感值亦上升,居里溫度導磁率降至很低,因而使電感值急速下降,當導磁率下降至室溫下的10%時,其溫度稱之為居里溫度。
13、測試頻率
測試頻率用來測量電感的電感值或Q值的頻率,工業(yè)上常用的測試頻率包括:1KHz、79.6KHz、252KHz、796KHz、2.52MHz、7.96MHz、25.2MHz、50MHz,現(xiàn)在的趨勢是根據(jù)客戶的使用頻率作為測試頻率。
14、鐵芯損失(core loss)
鐵芯損失,簡稱鐵損,主要由渦流損與磁滯損造成。渦流損大小主要是看鐵芯材料是否容易「導電」;若導電率高,即電阻率低,渦流損就高,如鐵氧體的電阻率高,其渦流損就相對地低。渦流損也與頻率有關,頻率愈高,渦流損愈大,因此鐵芯材料會決定鐵芯適當?shù)墓ぷ黝l率。一般而言,鐵粉芯的工作頻率可到1MHz,而鐵氧體的工作頻率則可到10MHz。若工作頻率超過此頻率,則渦流損會快速增加,鐵芯溫度也會提高。然而,隨著鐵芯材料日新月異,更高工作頻率的鐵芯應是指日可待。
另一個鐵損是磁滯損,其與磁滯曲線所圍之面積成正比,即與電流交流成分的擺動(swing)幅度有關;交流擺幅愈大,磁滯損也愈大。
在電感器之等效電路中,常用一個并聯(lián)于電感的電阻來表示鐵損。當頻率等于SRF時,電感抗和電容抗抵消,等效電抗為零,此時電感器之阻抗即等效于此鐵損電阻串聯(lián)繞線電阻,且鐵損電阻已遠大于繞線電阻,所以在SRF時的阻抗就約等于鐵損電阻。以一低壓電感為例,其鐵損電阻約在20kΩ左右,若以電感兩端的有效值電壓5V來估算,其鐵損約為1.25mW,這也說明了鐵損電阻愈大愈好。
15、封裝結(jié)構(gòu)(shield structure)
鐵氧體電感的封裝結(jié)構(gòu)有非遮蔽式、加磁膠之半遮蔽式、與遮蔽式,而不論哪一種都存在相當?shù)目諝庀丁o@然此空氣隙會有漏磁發(fā)生,且最壞的情況是會干擾周遭之小信號電路,或者,如果附近有導磁材料,其電感值也因此被改變。另一種封裝結(jié)構(gòu)為沖壓式鐵粉電感,由于電感內(nèi)部沒有間隙,且繞組結(jié)構(gòu)扎實,因此磁場散逸問題較小。圖10是利用RTO 1004示波器之FFT功能量測沖壓式電感上方及側(cè)邊3mm處之漏磁場大小。表4列出不同封裝結(jié)構(gòu)電感的漏磁場大小比較,可看出非遮蔽式(non-shielded)電感之漏磁最嚴重;沖壓式(molded)電感的漏磁最小。這兩種結(jié)構(gòu)的電感之漏磁場大小相差約14dB,也就是將近5倍。
16、耦合(coupling)
在一些應用當中,有時PCB上會有多組直流轉(zhuǎn)換器,通常會相鄰排列,且其對應之電感器也會相鄰排列的情況,如果使用非遮蔽式或加磁膠之半遮蔽式的電感器,可能會相互耦合,形成EMI干擾。因此,在放置電感時,建議先標注電感的極性,將電感最內(nèi)層之起繞點接到轉(zhuǎn)換器之切換電壓,如降壓轉(zhuǎn)換器的VSW,即動點,而將電感之外層出線端接到輸出電容,即靜點;銅線繞阻也因此如同形成一定程度的電場遮蔽。在多路轉(zhuǎn)換器的布線安排中,固定電感的極性,有助于固定互感的大小,避免一些意想不到的EMI問題。
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