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电抗器的如何取电感值
1)铁芯电抗器的电感量和它的工作条件有很大关系,而且是呈非线性的,所以在测量电抗器电感值三时,应尽可能使电抗器处于实际工作条件下。图5-27所示为直流电抗器的测量电路,在电抗器上分别施加直流电流Id和交流电流Ij,电容器C(C=200μF)为隔直电容器,其功能是隔开交直流电路,调整自耦变压器输出电压使LDC接近其实际工作状态,测量LDC两端的交流电压Uj与交流电流Ij,可由式(5-27)、式(5-28)式近似计算电感值L。 XL=Uj/Ij=ωL(5-27) L=XL/ω(5-28) (2)交流电抗器电感量的测定。带铁芯的交流电抗器的电感量不宜用电桥测量,因为测电感的电桥其电源频率一般是采用1000Hz,因此测电感的电桥只适用于测量空心电抗器的电感量。 独立滤波变换器电路设计: 独立滤波电感两路输出正激变换器电路图 图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1)式(1)中,D为初级开关脉冲的占空比,UV1a、UV1b分别为整流二极管和续流二极管的压降,并假设它们相等。 该电路L的 小值一般由所需维持 小负载电流的要求决定,而电感L中的电流又分连续和不连续两种工作情况。如果负载电流IO逐步降低,L中的波动电流 小值刚好为0时,即定义为临界情况。在控制环中,连续状况的传递函数有两个极点,不连续状况只有一个极点。因而在临界点上下,传递函数是突变的。图1电路的Uin1,Uin2绕组通常都为紧耦合状态,而每一路LC滤波器的串联谐振频率不相同,这一情况将使控制环在连续状况时传递函数增加新的极点。 在多路输出时,如果辅助输出电压要保持在一定的稳定范围内,则主输出的电感必须一直超过临界值,即一直处于连续状态。从性能上讲,L过大限制了输出电流的 大变化率,而且带直流电流运行的大电感造价昂贵。 在图1所示的电路中,当UO1保持5V不变时,随着UO2负载上的突然变化,其15.8V的电压有可能突变4V~5V,且在经过数十至数百毫秒后才能恢复。

电磁兼容元器件的正确选型和应用
在复杂的电磁环境中,每台电子、电气产品除了本身要能抗住一定的外来电磁干扰正常工作以外,还不能产生对该电磁环境中的其它电子、电气产品所不能承受的电磁干扰。或者说,既要满足有关标准规定的电磁敏感度极限值要求,又要满足其电磁发射极限值要求,这就是电子、电气产品电磁兼容性应当解决的问题,也是电子、电气产品通过电磁兼容性认证的必要条件。很多工程师在进行产品电磁兼容性设计时,对于如何正确选择和使用电磁兼容性元器件,往往束手无策或效果不理想,因此,很有必要对此进行探讨。 对于电磁兼容的相关理论,电子元件技术网通过线上的EMC半月谈、EMC大讲台以及线下电磁兼容研讨会等很多种方式进行了深入探讨。现在我们通过一些图片,直观的系统的回顾电磁兼容的含义、电磁干扰的三要素以及抑制电磁干扰的原理。再根据EMC设计原理和元器件不同的结构特点,主要讲解不同元器件在EMC设计中的选择及应用技巧,对EMC设计具有指导作用。 电磁兼容的定义 电磁干扰的三要素 抑制电磁干扰的原理 EMC主要解决方法预防比屏蔽更加有效 电磁兼容性元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比 的电子、电气产品。而每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时仔细考虑。接下来我们将讨论一些常见的用来减少或抑制电磁兼容性的电子元件和电路设计技术。 元件组 有两种基本的电子元件组:有引脚的和无引脚的元件。有引脚线元件有寄生效果,尤其在高频时。该引脚形成了一个小电感,大约是1nH/mm/引脚。引脚的末端也能产生一个小电容性的效应,大约有4pF。因此,引脚的长度应尽可能的短。与有引脚的元件相比,无引脚且表面贴装的元件的寄生效果要小一些。其典型值为:0.5nH的寄生电感和约0.3pF的终端电容。 从电磁兼容性的观点看,表面贴装元件效果 ,其次是放射状引脚元件, 是轴向平行引脚的元件。


