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發布時間:2020-12-08 10:33  

在開關電源輸出端的電感濾波器電路中,電感通常被理解為L(C是輸出電容)。雖然這種理解是正確的,但為了理解電感的設計,我們必須對電感的行為有更深的理解。
在壓降轉換(飛兆的典型開關控制器)中,電感的一端連接到DC輸出電壓。另一端通過切換開關頻率連接到輸入電壓或GND。
在狀態1期間,電感器通過()金屬氧化物半導體場效應晶體管連接到輸入電壓。在狀態2期間,電感器連接到GND。由于使用這種控制器,感應接地可以通過兩種方式實現:通過二極管接地或通過(低端)MOSFET接地。如果是后者,轉換器被稱為“同步”模式。
現在再次考慮在這兩種狀態下流經電感的電流是否發生變化。在狀態1期間,電感器的一端連接到輸入電壓,另一端連接到輸出電壓。對于L-drop轉換器,輸入電壓必須高于輸出電壓,從而在電感兩端形成正向壓降。相反,在狀態2期間,初連接到輸入電壓的電感器的一端接地。對于電壓降L轉換器,輸出電壓必須為正,從而在電感兩端形成負電壓降。







在充電堆中,電子變壓器和電感器被廣泛使用。可以理解,磁性部件的具體數量取決于充電堆的功率,穿心電感定制,但是在充電堆中需要使用至少20個磁性部件,其中電感器使用得更多。這些產品大多是大功率設備,功率從幾百千瓦到幾千瓦不等。
目前,傳統的環形鐵芯電感主要用于充電樁。近,許多企業開始嘗試開發可以替代它們的產品。東莞嘉成電子有限公司引進了一種新型集成電感。
與傳統感應器相比,一方面整體成型的感應器具有較高的電感和較小的漏電感,整體成型的感應器全封閉結構具有良好的磁*效果,可以有效降低電磁干擾,電感定制,磁芯纏繞緊密,可以避免噪音;另一方面,由于集成電感由機器制造,R棒電感定制,產品質量和生產效率優于傳統電感,制造成本相對穩定。

大多數人認為感應感應僅僅是測量線圈和導電目標之間距離的一種方法,但是這種技術還有許多其他的使用情況。例如,你知道螺旋印刷電路板線圈和銅帶可以用來測量線性位置嗎?
電感-數字轉換器(LDC)例如LDC1000可以感測靠近導電目標(例如,一塊金屬)的電感器的電感變化。LDC可以測量電感變化并提供關于目標位置的信息。
對于我的線性位置滑塊,我沒有使用通常的方法來改變目標和線圈之間的距離。相反,當線性滑動靶時,穿心電感定制,我保持靶到線圈的距離不變,并改變整個線圈的金屬接觸面。為此,我使用了一個從銅帶上切割下來的100毫米長的三角形靶。銅帶可以穿過三角形的Z寬端,以確保在此位置的Z大金屬接觸面。
我選擇了一個直徑為29毫米、每層70圈的2層印刷電路板線圈作為傳感器線圈。選擇線圈是因為其直徑超過了形狀目標的Z寬部分。圖1是本實驗中使用的線圈和三角形銅帶靶。
然后我把目標放在離印刷電路板線圈4毫米的地方。當線圈從目標的Z寬部分移動到Z窄部分時,將目標靠近線圈放置會增加電感變化。對于L度線性位置傳感器,為了獲得Z分辨率,必須盡可能減小目標距離。
我以0.5毫米的步長將目標從位置0(目標的Z寬部分)移動到位置100(Z窄部分),并測量每個位置的電感。圖2是測量數據曲線。
將目標從Z寬位置滑動到Z窄位置可以將傳感器電感從175.2μH增加到251.4 μ h。由于兩端的電感變化很小,我建議在移動范圍內放棄5%的Z高位置和5%的Z低位置。因此,你使用的目標應該比要求的移動范圍至少長10%。沿剩余90毫米采集的數據樣本單調且具有良好的線性,可用于準確確定銅帶目標的位置。
為了獲得L-美線性,可以將目標從三角形改變為能夠產生線性輸出的不同形狀。然而,在軟件中線性化數據輸出通常更容易。

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