edfpa.cn-五月激情六月综合,成人ar影院免费观看视频,一区二区三区在线视频免费,欧美午夜一区二区三区

你的位置:首页 > 互连技术 > 正文

铁氧体磁芯选择与设计决策

发布时间:2024-04-26 责任编辑:lina

【导读】在本文中,我将向您介绍DC-DC转换器或电源滤波电感器等应用中使用的标准铁氧体磁芯选择指南和设计过程。该流程涉及一系列步骤,需要使用多份数据表,并且如果铁氧体磁芯电感器设计需要间隙,则需要执行一定程度的迭代。


铁氧体磁芯选择与设计决策


在本文中,我将向您介绍DC-DC转换器或电源滤波电感器等应用中使用的标准铁氧体磁芯选择指南和设计过程。该流程涉及一系列步骤,需要使用多份数据表,并且如果铁氧体磁芯电感器设计需要间隙,则需要执行一定程度的迭代。各阶段如下:


铁氧体磁芯选择与设计决策


在继续之前,我们需要考虑决定使用铁氧体磁芯而不是任何其他材料所造成的影响。请确保这是最适合您应用需求的材料。


铁氧体磁芯选择与设计决策


确定磁芯大小(第1阶段)


本文所采用的设计旨在针对电感约为1mH的情况,所考虑的铁氧体材料为Ferroxcube制造的平面型铁氧体。其零件编号为E38/8/25,需要两个半部分来组成一个完整的磁芯组:


铁氧体磁芯选择与设计决策


红框中突出显示的是磁芯的有效长度捕获.JPG;这是计算峰值磁通密度的重要值。它是组合两瓣磁芯时磁通量的平均传输距离。如下图中的蓝线所示:


铁氧体磁芯选择与设计决策


右边展示的是磁芯组和PCB的构建方式;PCB铜轨将形成线圈环,我们可能需要堆叠数个小型PCB才能得到正确的匝数。这种设计的另一个目的是可能降低整体外形高度。因此,我们选择了平面磁芯组。


研究并选择铁氧体材料(第2阶段和第3阶段)


E38/8/25磁芯有多种不同的铁氧体材料可供选择。常见的材料类型为3C90和3F3。下一步是研究这两种材料类型,以确定哪一种可能更受青睐。第一个比较项是频率响应,即铁氧体材料适合的频率有多高:


铁氧体磁芯选择与设计决策


实线表示材料的磁导率(铁氧体“优质”系数)。在100kHz下,它们的值都在2000左右。这告诉我们,与空气相比,它们在(a)集中磁通量和(b)约束磁通量方面有多好。两者都比空气好2000倍,这一点很重要。但是两者在100kHz下没有太大区别,而且它们在高达1MHz的频率下都具有合理的性能。


虚线表示磁芯材料损耗,在1MHz下,3F3材料略优于3C90。


下一项比较表明磁导率随磁芯温度的变化程度:


铁氧体磁芯选择与设计决策


在0°C至100°C的典型工作范围内,3F3材料将是首选。未显示的另一项比较是磁芯饱和水平。不过,我没有将其包括在内,因为两种材料的饱和水平非常接近,并且不会影响选择3F3材料的决定。


概述


我们选择了名为E38/8/25(Ferroxcube制造)的磁芯类型,并调查其制造材料。材料3C90和3F3都很常见,在研究其材料规格时,我们决定使用3F3,因为它的性能更好。


为了得到这些结论,我们需要研究三份不同的数据表;磁芯组E38/8/25的数据表显示其制造材料,还告诉了我们一个关键参数,即有效长度铁氧体磁芯选择与设计决策。然后,我们研究了这两种材料的数据表,进行了并排技术比较。


计算匝数(第4阶段)


我们回到E38/8/25磁芯数据表,寻找一个名为AL (电感系数)的数字:


铁氧体磁芯选择与设计决策


相关数值是左下角的7250。该数字的含义是,一匝铜绕组的电感将为7250nH(7.25铁氧体磁芯选择与设计决策)。这是使用两个相同的平面磁芯组合在一起时的值。您还应该注意磁芯磁导率(铁氧体磁芯选择与设计决策)的关联值为1570。最初在材料规格中,该值为2000;不过,模制成磁芯后,该值会稍微减少。铁氧体磁芯选择与设计决策中的“e”代表“有效”,即铁氧体磁芯选择与设计决策被称为有效磁导率。


由于铁氧体材料集中磁通量并(大致上)确保所有绕组匝间相互耦合,因此匝数与电感之间的关系为:


铁氧体磁芯选择与设计决策


计算所需电流(第5阶段)


我们有一个磁芯组(以及磁芯材料),现已计算出所需的匝数,但需要通上什么电流?会引起问题吗?电流太大会导致磁芯饱和,因此应避免这种情况,但我们需要深入了解应用才能计算电流。在本示例中,我们假设应用是一个使用铁氧体磁芯选择指南和绕组作为DCM反激式变压器铁氧体磁芯的DC-DC转换器。


因为它是反激式电路,所以我们无需分析任何次级电路方面以计算初级电流;我们只需要知道提供给负载的最大功率和工作频率。因此,假设工作频率为100千赫,负载所需的功率为40瓦。


将负载功率除以频率,就会得到初级电路在每个开关周期必须存储并传输到次级电路的能量(单位为焦耳)。必须假设会有一些损失,因此我们会将能量提高10%,以解决这些损失。如果我们使用“众所周知”的电感器能量公式铁氧体磁芯选择与设计决策,则可使用以下方程计算出一次电路所需的峰值电流:

铁氧体磁芯选择与设计决策

当然,如果您想为绕组元件使用不同的应用电路,那么电流计算可能比上面显示的更简单。无论哪种情况,您仍然需要计算峰值电流以查看是否存在潜在的磁芯饱和问题。
计算出目标应用的电流为0.918安培,我们知道该电流是反激式转换器的变压器铁氧体磁芯磁化电流。因此,它很容易使磁芯过度饱和。
计算磁通密度(第6阶段)
为了计算磁通密度,我们需要使用峰值电流、匝数以及第1阶段的有效长度值(铁氧体磁芯选择与设计决策)(两个E38/8/25磁芯瓣为52.4毫米)。您还记得这个数值吗?

铁氧体磁芯选择与设计决策

峰值电流、匝数和铁氧体磁芯选择与设计决策都会影响一个称为磁场强度(H)的值:

铁氧体磁芯选择与设计决策

因此,将H乘以磁导率,即可得到磁通密度B。已知,与空气相比,磁导率(铁氧体磁芯选择与设计决策)为1570;我们还知道(从各种来源),空气的绝对磁导率为每米1.257铁氧体磁芯选择与设计决策。因此,我们可以如下计算B:

B = 210.2 ×1570 ×1.257 ×10-6 = 0.4148特斯拉

这是预测的峰值磁通密度,从文献中得知,对铁氧体磁芯来说,该值太高。铁氧体在0.4特斯拉左右会严重饱和,因此我们必须稍微重新考虑方案。

确定是否需要间隙(第7阶段)

答案很简单:是的,我们需要降低预测的峰值磁通密度。好消息是,我们可以购买已预先实施间隙的E38/8/25磁芯组。还记得第4阶段的数据表摘录吗?

铁氧体磁芯选择与设计决策

我们可以选择一个有间隙的磁芯和一个无间隙的磁芯,而不是选择两个无间隙的磁芯。这将产生以下磁芯结构:

铁氧体磁芯选择与设计决策

如果我们选择一个间隙为0.25mm(250铁氧体磁芯选择与设计决策)的磁芯,则AL值会降低到1000,这意味着我们需要更多匝数才能产生1mH电感。
  • 从第四阶段开始,我们现在应该使用32匝以得到1.024mH。
  • 从第五阶段开始,峰值电流应为0.927安培(之前为0.918安培)。
  • 从第六阶段开始,H现为每米566.1安培匝数(之前为210.2At/m)
B = 566.1 ×216 ×1.257 ×10-6 = 0.153特斯拉
然后,我们可以使用带间隙的磁导率铁氧体磁芯选择与设计决策值216,重新计算峰值磁通密度。

这显示了仅添加一个间隙的影响。我们倾向于为反激式转换器设定一个低于0.2特斯拉的值,因此这个值比较合适。以下是仿真提供的结论(作为一种完整性检查):

铁氧体磁芯选择与设计决策

这些数字相当吻合。间隙磁芯组(H场为566.1)的仿真磁通密度为129mT,而手动计算得出的值为153mT。针对无间隙12匝磁芯组(H场为210.2),我们得到的仿真磁通密度为413mT(非常接近手动计算的414.8mT)。

概括

首先,在设计变压器铁氧体磁芯或使用铁氧体磁芯电感器时,使用正确的设计过程至关重要。其次,现实世界的最终测试是无法替代的。任何手工制作(或自制)的绕组元件都需要此过程。不过,本文只能真实地展示过程,希望您可以按照本文所述执行操作以得到出色结果。如果您可以在此过程中更深入了解铁氧体磁芯电感器设计和间隙设计,那将是一个额外的收获。
(文章来源:Altium博客作者:Mark Harris)


免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。


推荐阅读:

数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功

你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量

三款电路优化你的充电器设计

Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用

利用基于 AI 的优化技术让高速信号问题迎刃而解


特别推荐
技术文章更多>>
技术白皮书下载更多>>
热门搜索
?

关闭

?

关闭

欧美日韩一区二区在线观看| 一色桃子久久精品亚洲| 久久成人免费日本黄色| 91免费视频网| 青娱乐精品视频| 日韩国产精品久久久| 亚洲成av人片| 喷白浆一区二区| 久久电影网站中文字幕| 免费成人你懂的| 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 久久国产精品第一页| 精品一区二区三区免费视频| 精品一区二区影视| 国产成人无遮挡在线视频| 国产xxx精品视频大全| www.亚洲精品| 欧美裸体一区二区三区| 精品国产污污免费网站入口| 国产欧美日韩麻豆91| 一区二区在线观看不卡| 日韩国产精品91| 国产69精品久久久久777| 91视视频在线观看入口直接观看www | 日本怡春院一区二区| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 亚洲自拍与偷拍| 天涯成人国产亚洲精品一区av| 日韩黄色一级片| 国产精品亚洲一区二区三区妖精| 波多野结衣在线一区| 色噜噜夜夜夜综合网| 8x福利精品第一导航| 久久久精品免费免费| 亚洲人成伊人成综合网小说| 天堂久久一区二区三区| 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 精品一区在线看| 不卡欧美aaaaa| 51精品秘密在线观看| 国产精品色一区二区三区| 亚洲综合一区在线| 成人妖精视频yjsp地址| 91精品国产综合久久久久久漫画| 国产精品欧美经典| 久久精品99国产精品| 在线视频亚洲一区| 国产精品青草久久| 精品一区二区三区视频在线观看| 在线欧美日韩国产| 国产精品麻豆网站| 精品系列免费在线观看| 欧美精三区欧美精三区| 亚洲日本成人在线观看| 国产一区视频导航| 亚洲人成人一区二区在线观看| 亚洲欧美在线视频观看| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 国产尤物一区二区在线| 欧美午夜电影一区| 国产精品久久久久久久蜜臀 | 国产精品12区| 69堂成人精品免费视频| 亚洲在线免费播放| 成人精品视频网站| 2欧美一区二区三区在线观看视频| 亚洲综合在线免费观看| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 欧美高清hd18日本| 精品国偷自产国产一区| 亚洲五码中文字幕| caoporm超碰国产精品| 久久久精品黄色| 久久疯狂做爰流白浆xx| 欧美猛男男办公室激情| 亚洲一区二区成人在线观看| 91福利精品第一导航| 亚洲精品第1页| 欧美综合一区二区| 亚洲妇熟xx妇色黄| 欧美一区永久视频免费观看| 日韩av一区二| 欧美成人猛片aaaaaaa| 日本成人中文字幕| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 免费日本视频一区| 久久久久久麻豆| 成人在线综合网| 亚洲国产精品激情在线观看| 国产精品一二三在| 国产精品美女久久久久久久| 风流少妇一区二区| 亚洲欧美影音先锋| 欧美色图免费看| 麻豆91免费看| 国产农村妇女精品| 日本乱码高清不卡字幕| 婷婷久久综合九色国产成人 | 亚洲精品一区二区三区影院| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 日韩欧美色电影| 国产精品一区专区| 亚洲婷婷综合色高清在线| 在线欧美日韩精品| 麻豆91精品视频| 国产精品热久久久久夜色精品三区 | 亚洲免费资源在线播放| 欧美精品免费视频| 国产精品18久久久久| 亚洲精品成人精品456| 91精品中文字幕一区二区三区| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡 | 国产精品一区二区在线观看网站| 中文字幕在线不卡国产视频| 欧美日韩一二三区| 国产福利不卡视频| 亚洲电影第三页| 久久精品视频免费| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 极品少妇xxxx精品少妇| 1区2区3区精品视频| 666欧美在线视频| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 亚洲成人在线观看视频| 国产片一区二区三区| 色先锋aa成人| 国产精品一区二区视频| 亚洲一区二区视频| 国产欧美一区二区在线| 欧美男男青年gay1069videost| 国产a视频精品免费观看| 午夜精品久久久久久不卡8050| 国产欧美日韩在线看| 欧美一级日韩一级| 91久久精品国产91性色tv| 韩国精品主播一区二区在线观看| 一区二区三区四区亚洲| 日本一区二区三区在线观看| 欧美日韩国产a| 色综合久久中文字幕综合网| 国产精品99久久久久| 麻豆精品国产传媒mv男同 | 樱花影视一区二区| 欧美—级在线免费片| 日韩精品一区二区三区在线 | 天天综合网天天综合色| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 欧美日韩亚洲不卡| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av | 国产麻豆视频一区| 欧美高清www午色夜在线视频| 精品在线播放免费| 亚洲最色的网站| 中文字幕中文字幕一区| 精品嫩草影院久久| 欧美一区二区网站| 欧美日韩1区2区| 欧美日韩在线免费视频| 91视频91自| 懂色av中文一区二区三区| 美日韩黄色大片| 日本成人在线一区| 亚洲成人资源网| 亚洲国产精品久久艾草纯爱| 一区二区三区国产| 亚洲丝袜精品丝袜在线| 国产精品网曝门| 日本一区二区不卡视频| 中文字幕免费观看一区| 欧美国产激情二区三区| 国产精品青草综合久久久久99| 中文字幕久久午夜不卡| 国产日韩成人精品| 日本一区二区三区国色天香| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 久久综合av免费| 中文字幕久久午夜不卡| 中文字幕亚洲不卡| 亚洲精品视频免费看| 亚洲综合激情网| 亚洲h动漫在线| 美女精品自拍一二三四| 国产一区二区三区蝌蚪| 成人黄色网址在线观看| 色婷婷综合久久久中文字幕| 欧美丝袜丝交足nylons| 91麻豆精品国产91久久久资源速度| 欧美一级精品大片| 久久久久久久久久久黄色| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲精品乱码久久久久久| 亚洲va韩国va欧美va| 精品一区二区三区av| 成+人+亚洲+综合天堂| 国产香蕉久久精品综合网| 成人动漫视频在线| 国产精品系列在线观看| 成人精品免费看| 91麻豆蜜桃一区二区三区|