電感器(inductor)是一種電磁感應(yīng)組件,用絕緣的導(dǎo)線在繞線支架(bobbin)或鐵芯(core)上繞制一定匝數(shù)的線圈(coil)而成,此線圈稱為電感線圈或電感器。根據(jù)電磁感應(yīng)原理,當(dāng)線圈與磁場有相對運(yùn)動,或是線圈通過交流電流產(chǎn)生交變磁場時,會產(chǎn)生感應(yīng)電壓來抵抗原磁場變化,而此抑制電流變化的特性就稱為電感(inductance)。
電感值的公式如式(1),其與磁導(dǎo)率、繞組匝數(shù)N的平方、及等效磁路截面積Ae成正比,而與等效磁路長度le成反比。電感的種類很多,各適用于不同的應(yīng)用之中;電感量與線圈繞組的形狀、大小、繞線方式、匝數(shù)、及中間導(dǎo)磁材料的種類等有關(guān)。
?。?)電感依鐵芯形狀不同有環(huán)型(toroidal)、E型(E core)及工字鼓型(drum);依鐵芯材質(zhì)而言,主要有陶瓷芯(ceramic core)及兩大軟磁類,分別是鐵氧體(ferrite)及粉末鐵芯(metallic powder)等。依結(jié)構(gòu)或封裝方式不同有繞線式(wire wound)、多層式(multi-layer)及沖壓式(molded),而繞線式又有非遮蔽式(non-shielded)、加磁膠之半遮蔽式(semi-shielded)及遮蔽式(shielded)等。
電感器在直流電流如同短路,對交流電流則呈現(xiàn)高阻抗,在電路中的基本用途有扼流、濾波、調(diào)諧、儲能等。在開關(guān)轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用中,電感器是最重要的儲能組件,且與輸出電容形成低通濾波器,將輸出電壓漣波變小,因此也在濾波功能上扮演重要角色。
本文將介紹電感器的各種鐵芯材料及其特性,也將介紹一些電感器之電氣特性等,以作為電路設(shè)計(jì)時,挑選電感器的重要評價(jià)參考。在應(yīng)用實(shí)例中,將透過實(shí)際范例介紹如何計(jì)算電感值,及如何挑選市售標(biāo)準(zhǔn)的電感器。
磁性元件的設(shè)計(jì)是開關(guān)電源設(shè)計(jì)中的重點(diǎn)和難點(diǎn),究其原因是磁性元件屬非標(biāo)準(zhǔn)件,其設(shè)計(jì)時需考慮的設(shè)計(jì)參數(shù)眾多,工藝問題也較為突出,分布參數(shù)復(fù)雜。為幫助硬件工程師盡快了解磁性元件,優(yōu)化設(shè)計(jì)并減少設(shè)計(jì)中的錯誤,特制定此規(guī)范。
1 電磁學(xué)基本概念及公式
1.1 基本概念
1)磁通:穿過磁路的磁力線的總數(shù),以Ф表示,單位韋伯(Wb)。
2)磁通密度(磁感應(yīng)強(qiáng)度):垂直于磁力線的方向上單位面積的磁通量,以B表示,單位高斯(Gauss)或特斯拉(T),1 T=104Gauss。
3)磁場強(qiáng)度:單位磁極在磁場中的磁力,以H表示,單位安[培]每米(A/m)或奧斯特(Oe),1 Oe=103/4π A/m。
4)磁導(dǎo)率:磁通密度與磁場強(qiáng)度之比,以μ表示,實(shí)際使用中通常指相對于真空的磁導(dǎo)率,真空中的磁導(dǎo)率μ0 =4π×10-7
H/m。
5)磁體:磁導(dǎo)率遠(yuǎn)大于μ0的物質(zhì),如鐵,鎳,鈷及其合金或氧化物等。
6)居里溫度點(diǎn):磁體在溫度升高時,其磁導(dǎo)率下降,當(dāng)溫度高到某一點(diǎn)時,磁性基本消失,此溫度稱為居里溫度點(diǎn)。
7)磁勢:建立磁通所需之外力,以F表示。
8)自感:磁通變化率與電流變化率之比稱為自感,以L表示。
9)互感:由于A線圈電流變化而引起B(yǎng)線圈磁通變化的現(xiàn)象,B線圈的磁通變化率與A線圈的電流變化率之比稱為A線圈對B線圈的互感,以M表示。
1.2
基本公式
法拉第電磁感應(yīng)定律:
穿過閉合回路的磁通發(fā)生變化,回路中會產(chǎn)生感應(yīng)電流。如果回路不閉合,無感應(yīng)電流,但感應(yīng)電動勢依然存在,感應(yīng)電動勢的大?。?/span>
磁場中的磁體存儲的能量為:
電學(xué)與磁學(xué)的對偶關(guān)系表:
2 磁元件的基本特性
2.1 磁滯效應(yīng)(Hysteresis Effect):
磁化過程中,磁通密度B的變化較磁化力F的變化遲緩的現(xiàn)象稱為磁滯。
2.2 霍爾效應(yīng)(Hall Effect):
流過電流的導(dǎo)體穿過磁場時,在導(dǎo)體兩端產(chǎn)生感應(yīng)電勢的現(xiàn)象,稱為霍爾效應(yīng)。
2.3 臨近效應(yīng)(Proximity Effect)
流過電流的導(dǎo)線會產(chǎn)生磁場,相鄰的導(dǎo)線在相互的磁場(也可以是外加磁場)作用下會產(chǎn)生電流擠到導(dǎo)體一邊的現(xiàn)象成為臨近效應(yīng)。相鄰層的導(dǎo)線若電流方向相同,電流會往外側(cè)擠,相鄰層的導(dǎo)線若電流方向相反,電流會往外內(nèi)側(cè)擠,如下圖所示。臨近效應(yīng)會導(dǎo)致導(dǎo)體的利用率下降,銅損增加(與趨膚效應(yīng)類似)。
2.4 磁材料的飽和
隨著磁性材料中的磁場強(qiáng)度增加,其磁通密度也增大,但當(dāng)磁場強(qiáng)度大到一定程度時,其磁通不再增加,這稱為磁飽和。
2.5 磁芯損耗
磁芯損耗主要由磁滯損耗和渦流損耗組成。
單位體積內(nèi)的磁滯損耗正比與磁場交變的頻率f 和磁滯回線的面積。
渦流損耗是指當(dāng)通過磁芯的磁通交變時,會在磁芯中感應(yīng)電勢,該電勢進(jìn)而在磁芯中產(chǎn)生電流,從而產(chǎn)生損耗,它與磁芯材料的電阻率有關(guān),與頻率f 也有關(guān)。
電感的定義和原理
電感器(Inductor)是能夠把電能轉(zhuǎn)化為磁能而存儲起來的元件。電感器的結(jié)構(gòu)類似于變壓器,但只有一個繞組。電感器具有一定的電感,它只阻礙電流的變化。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。電感器又稱扼流器、電抗器、動態(tài)電抗器。
簡單的說:通直流,阻礙交流。
1、電感的作用
通直流阻交流這是簡單的說法,對交流信號進(jìn)行隔離,濾波或與電容器,電阻器等組成諧振電路。
調(diào)諧與選頻電感的作用:電感線圈與電容器并聯(lián)可組成LC調(diào)諧電路。即電路的固有振蕩頻率f0與非交流信號的頻率f相等,則回路的感抗與容抗也相等,于是電磁能量就在電感、電容之間來回振蕩,這就是LC回路的諧振現(xiàn)象。諧振時由于電路的感抗與容抗等值又反向,因此回路總電流的感抗最小,電流量最大(指f=f0的交流信號),所以LC諧振電路具有選擇頻率的作用,能將某一頻率f的交流信號選擇出來。
磁環(huán)電感的作用:磁環(huán)與連接電纜構(gòu)成一個電感器(電纜中的導(dǎo)線在磁環(huán)上繞幾圈作為電感線圈),它是電子電路中常用的抗干擾元件,對于高頻噪聲有很好的屏蔽作用,故被稱為吸收磁環(huán),由于通常使用鐵氧體材料制成,所以又稱鐵氧體磁環(huán)(簡稱磁環(huán))。上面為一體式磁環(huán),下面為帶安裝夾的磁環(huán)。磁環(huán)在不同的頻率下有不同的阻抗特牲。一般在低頻時阻抗很小,當(dāng)信號頻率升高后磁環(huán)的阻抗急劇變大。可見電感的作用如此之大,大家都知道,信號頻率越高,越容易輻射出去,而一般的信號線都是沒有屏蔽層的,這些信號線就成了很好的天線,接收周圍環(huán)境中各種雜亂的高頻信號,而這些信號疊加在原來傳輸?shù)男盘柹?,甚至?xí)淖冊瓉韨鬏數(shù)挠杏眯盘?,?yán)重干擾電子設(shè)備的正常工作,因此降低電子設(shè)備的電磁干擾(EM)已經(jīng)是必須考慮的問題。在磁環(huán)作用下,即使正常有用的信號順利地通過,又能很好地抑制高頻于擾信號,而且成本低廉。
電感的作用還有篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等重要的作用。
我們通常所說的電感指的是電感器件,它是用絕緣導(dǎo)線(例如漆包線,沙包線等)繞制而成的電磁感應(yīng)元件。
在電路中,當(dāng)電流流過導(dǎo)體時,會產(chǎn)生電磁場,電磁場的大小除以電流的大小就是電感。
電感是衡量線圈產(chǎn)生電磁感應(yīng)能力的物理量。給一個線圈通入電流,線圈周圍就會產(chǎn)生磁場,線圈就有磁通量通過。通入線圈的電源越大,磁場就越強(qiáng),通過線圈的磁通量就越大。實(shí)驗(yàn)證明,通過線圈的磁通量和通入的電流是成正比的,它們的比值叫做自感系數(shù),也叫做電感。