Wählen Sie die geeignete Induktivität für das Schaltnetzteil | GUTE BESSERUNG

Der Hersteller von kundenspezifischen Induktoren sagt es Ihnen

Eine Induktor , auch Drossel genannt, zeichnet sich durch die „große Trägheit“ des durch sie fließenden Stroms aus. Mit anderen Worten, aufgrund der Kontinuität des Flusses muss der Strom am Induktor kontinuierlich sein, da er sonst eine große Spannungsspitze erzeugt. Der Induktor ist ein magnetisches Bauteil, daher hat er natürlich das Problem der magnetischen Sättigung. Einige Anwendungen erlauben eine Induktivitätssättigung, einige Anwendungen erlauben, dass Induktivitäten ab einem bestimmten Stromwert in Sättigung gehen, und einige Anwendungen erlauben nicht, dass Induktivitäten gesättigt werden, was eine Unterscheidung in bestimmten Schaltungen erfordert.

In den meisten Fällen arbeitet die Induktivität im "linearen Bereich", wo die Induktivität konstant ist und sich nicht mit der Klemmenspannung und dem Strom ändert. Es gibt jedoch ein Problem, das nicht ignoriert werden kann, das heißt, die Wicklung des Induktors führt zu zwei verteilten Parametern (oder parasitären Parametern), einer ist der unvermeidliche Wicklungswiderstand, der andere ist die verteilte Streukapazität in Bezug auf die Wicklung Verfahren und Materialien.

Die Streukapazität hat bei niedriger Frequenz nur geringe Auswirkungen, tritt jedoch allmählich mit zunehmender Frequenz auf. Wenn die Frequenz über einem bestimmten Wert liegt, kann die Induktivität eine kapazitive Eigenschaft werden. Wenn die Streukapazität in einem Kondensator "konzentriert" wird, können die Kapazitätseigenschaften nach einer bestimmten Frequenz aus dem Ersatzschaltbild der Induktivität gesehen werden.

Der Arbeitszustand des Induktors im Stromkreis

So wie der Kondensator den Lade- und Entladestrom hat, hat auch die Induktivität den Lade- und Entladespannungsvorgang. Die Spannung am Kondensator ist proportional zum Integral des Stroms, und der Strom am Induktor ist proportional zum Integral der Spannung. Solange sich die Drosselspannung ändert, ändert sich auch die Stromänderungsrate di/dt; Die Durchlassspannung lässt den Strom linear ansteigen und die Sperrspannung lässt den Strom linear abnehmen.

Es ist sehr wichtig, die richtige Induktivität zu berechnen, um den geeigneten Induktor und Ausgangskondensator auszuwählen, um die minimale Welligkeit der Ausgangsspannung zu erhalten.

Induktivitätsauswahl des Abwärtsschaltnetzteils

Bei der Auswahl von Induktivitäten für Abwärtsschaltnetzteile müssen die maximale Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Leistungsschaltfrequenz, maximaler Welligkeitsstrom und Arbeitszyklus bestimmt werden.

Induktivitätsauswahl des Boost-Schaltnetzteils

Für die Induktivität des Boost-Schaltnetzteils ist der andere Prozess derselbe wie der des Step-Down-Schaltnetzteils, außer dass sich die Beziehung zwischen Arbeitszyklus und Induktivitätsspannung geändert hat.

Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zum Buck-Netzteil der Laststrom des Boost-Netzteils nicht immer durch den Drosselstrom bereitgestellt wird. Wenn die Schaltröhre eingeschaltet ist, fließt der Induktorstrom durch die Schaltröhre in die Erde, und der Laststrom wird vom Ausgangskondensator bereitgestellt, sodass der Ausgangskondensator eine ausreichend große Energiespeicherkapazität haben muss, um den von der Last benötigten Strom bereitzustellen während dieser Zeit. Während des Abschaltens des Schalters liefert der durch die Induktivität fließende Strom jedoch nicht nur die Last, sondern lädt auch den Ausgangskondensator auf.

Im Allgemeinen wird die Ausgangswelligkeit kleiner, wenn der Induktivitätswert größer wird, aber die dynamische Reaktion der Stromversorgung wird auch schlechter, sodass die Auswahl des Induktivitätswerts entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen der zu erreichenden Schaltung angepasst werden kann die beste Wirkung.

Die Erhöhung der Schaltfrequenz kann die Induktivität kleiner machen, so dass die physikalische Größe des Induktors kleiner wird und Platz auf der Leiterplatte gespart wird, sodass das aktuelle Schaltnetzteil einen Trend zu Hochfrequenz hat, um die Anforderungen von immer kleiner zu erfüllen Volumen elektronischer Produkte.

Das Obige ist die Einführung in die Auswahl des geeigneten Induktors für das Schaltnetzteil. Wenn Sie mehr über den Induktor erfahren möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.

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Spezialisiert auf die Produktion von verschiedenen Arten von Farbring Induktivitäten, wulstige Induktivitäten, vertikale Induktivitäten, Dreifuß Induktivitäten, Patch-Induktivitäten, bar Induktivitäten, Gleichtaktspulen, Hochfrequenz-Transformatoren und anderen magnetischen Komponenten.


Postzeit: 12. Mai 2022