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什么是纯电感电路 交流电通过线圈时,线圈就会产生自感电动势,而自感电动势又会阻碍交流电的通过。如果线圈的电阻很小则可以忽略不计。把这种线圈作为负载连接在交流电源上所组成的电路叫做纯电感电路,如图2所示。 在纯电感电路中的电流瞬时值为i=Imsinωt,而在线圈两端的自感电压为uL=Umsin(ωt+π/2),纯电感电路中的电压在相位上超前电流π/2。 QL:表示电路的无功功率,单位为乏(Var)或Kvar;UL:表示线圈两端电压的有效值(单位,伏特、V)IL:表示流过线圈电流的有效值(单位,安、A)XL:表示线圈的感抗(单位欧姆、Ω)--贴片电感需要用的材料有哪些 贴片电感需要用的材料:主要是磁芯和铜线。因为贴片电感主要由磁芯和铜线组成。 一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。 功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。在电路中主要起滤波和振荡作用。 贴片电感需要用的材料有哪些_贴片电感参数_贴片电感封装尺寸当今市场上常用的贴片电感器1)铁氧体贴片电感器特性:体积小;漏磁小;片感之间不产生互耦合,可靠性高;无引线,不产生跟踪性,适合高密度表面贴装;优良的可焊性及耐热冲击性,适合波峰焊及再流焊。 2)绕线型贴片电感器 特性:体积小,适合高密度表面贴装;采用端电极结构,很好地抑制了引线引起的寄生元件效应;更好的频率特性和更强的抗打搅能力;优良的可焊性及耐热冲击性;应用频率高,产生精度高,一致性好。 3)陶瓷叠层贴片电感器 特性:氧化铝陶瓷,适合高的自谐振频率;尺寸小(1.6t0.8t0.8mm);在高频下Q值高,电感值稳定;使用温度范围:-30℃~+85℃。一般用于滤波和振荡作用。 4)贴片电感磁珠 特性:适合表面贴装;形状、尺寸及电性能符合EIA标准;具有良好的可焊性与抗热冲击性;适合波峰与再流焊。

电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。 想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。 首先,我们先来观察下面的图: 下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。 各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢我们就是要用这张简单的图来分析它通电和断电的瞬间发生了什么。 线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。 现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么: 前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。 这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。 现在我们对以上的内容作一下小结: 然后是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。 上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的“ 小系统”到底什么样子: 你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。


