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首先我們來看下電感量和電感體積的關系:當負載電流、輸入/輸出電壓恒定,選擇較大的電感量,需要大體積的電感。然后,我們分別分析頻率、負載電流對電感量和電感體積的影響。 1、頻率對電感量和電感體積的影響 其他條件不變,當頻率f增加1倍,電感量減小一半,電感體積減小一半。 2、負載電流對電感量和電感體積的影響 保持輸入電壓、輸出電壓和占空比不變,電感量與負載電流成反比,電感體積與負載電流成正比。 通常
由于 EMC 所面臨解決問題大多是共模干擾,因此共模電感也是我們常用的有力元件之一!那么如何正確選取共模電感呢? 想要正確選取共模電感,那么首先得了解共模電感的原理。原理是流過共模電流時磁環中的磁通相互疊加,從而具有相當大的電感量,對共模電流起到抑制作用,而當兩線圈流過差模電流時,磁環中的磁通相互抵消,幾乎沒有電感量,所以差模電流可以無衰減地通過。因此共模電感在平衡線路中能有效地抑制共模干擾信號
在維修電子產品或者制作小批量樣品的時候,貼片元器件常常需要手工焊接。在手工焊接元器件時,有需要注意什么呢?貼片元器件的焊接和插件元器件的焊接又有那些區別呢? 1.與插件元器件焊接的區別。 (1)焊接材料:焊錫絲較細,一般要使用直徑為0.5~0.8mm的活性焊錫絲,也可以使用焊錫膏;要使用腐蝕性小、無殘渣的免清洗助焊劑。 (2)工具設備:使用較小巧的**鑷子和電烙鐵,電烙鐵的功率不在**過20W,電
電感的重要特性就是磁通泄漏。非屏蔽電感(如空心電感、棒狀電感、工字電感、磁環電感等)都會產生磁通泄漏。這些是EMI的潛在來源。 特別地,儲能電感中的氣隙的磁場可能會干擾系統的其他器件。如果使用開氣隙磁芯,為了使得磁場泄漏較小,使用小氣隙的大磁芯比使用大氣隙的小磁芯要好。 當兩個電感L1和L2彼此靠近時,磁通泄漏將會在兩者之間產生互感。**個電感電路產生的磁場會對*二個電路產生激勵。這一過程與反激
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