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[導讀]msPLC/msOS群內有群友提到,對于電感,尤其是磁性材料,無從下手,確實,很多人學電源,首先碰到的就是電感問題,相比電容都有很多的標準件,而稍大一點的電感,都需要自己

msPLC/msOS群內有群友提到,對于電感,尤其是磁性材料,無從下手,確實,很多人學電源,首先碰到的就是電感問題,相比電容都有很多的標準件,而稍大一點的電感,都需要自己做,尤其是變壓器。而大學時期,電感方面的知識書本也只是講了個皮毛,根本沒法用,下面整理一下電感,變壓器的難點所在。

電感的儲能公式 W = 1/2*L*I^2。

這個公式,本質上講跟電容的儲能公式形式等價:W = 1/2*C*U^2。

再自己想想,大家會發(fā)現(xiàn)跟高中時期學的力學物體運動的動能公式形式也一樣:E = 1/2*M*V^2。

既然有動能,那么就有勢能,彈簧的勢能,E = 1/2*K*X^2。

以上四個公式中,前兩者電容電感是電磁能的公式,后兩者是物質機械能的公式。

大家都知道機械能中,動能跟勢能相互轉換就是振動,動能跟勢能同時轉換就是機械波,比如水波、振動波、聲音等等。波是能量傳遞的一種基本方式,可惜的是波的學習在大學物理中,很多二三線高校就沒有深入的開展,所以導致很多人不了解波。

跟物質機械能類似,電能的容器是電容,磁能的容器是電感(準確的名字應該是磁容),電能與磁能的相互轉換是LC振蕩,電能與磁能同時轉換就是電磁波。

此外,大家要注意到,所有這些公式前面都有一個1/2,這個是很有意思的,比如,在恒定電壓下,給電容充電,電容只能獲得1/2供電端的能量,還有一半損失在電阻上了,這個規(guī)律在機械上也如此,典型的案例就是汽車起步時很耗油,勻速后油耗最低。起步時汽車速度為0,燃燒的氣體對活塞做功,這些功幾乎都轉化為熱能浪費了。所以要想降低損耗,需要降低檔位,緩慢起步,讓活塞運動速度與汽車速度的落差減少(這個中間有減速器和離合器,起步主要靠離合器實現(xiàn)速度落差阻尼匹配,類似RC充電電路的電阻,阻尼電壓差)。

電容常見的指標有容量、耐壓兩個,其次是損耗,頻率特性,損耗跟頻率特性,跟介質材料有極大關系。

那么電感同樣也有類似的指標,電感量,耐流,其次是損耗,頻率特性,同理也跟磁性材料有極大關系。

電感,之前講了,應該屬于磁容,容納磁的東西,相比電容容納電場,電感就是容納磁場,根據(jù)安培環(huán)路定律,電流就是磁,因為有電流就會產生磁場,所以跟電容對應,電感存儲的是磁,也就是電流。

電容的電荷量公式 Q = C*U,同理電感的磁通量公式 Φ = L*I。(在多匝線圈中,要除以匝數(shù),Φ = L * I / N)

電容的電荷量不能無限制的增加,若太多,電壓升高,會導致介質擊穿 E = U / d

電感的磁通量同樣不能無限制的增加,若太多,磁壓升高,會導致磁性材料的磁飽和,這是電感學習的難點,很多電感,都是圍繞著電感量和磁飽和展開的,而電感量和磁飽和,是一對矛盾體,接下來核心講這一對矛盾體。

我們以磁環(huán)電感為例來講,

電感量的公式:L = kN^2,k為系數(shù),N為匝數(shù),電感量跟線圈的匝數(shù)的平方成正比,注意,是平方成正比。

磁通量的公式:Φ = L*I/N = k*N*I。磁通量為電流與匝數(shù)成正比。

電感量跟匝數(shù)平方成正比,而磁通量跟匝數(shù)成正比,確定形狀后,不同的磁性材料,最大磁通量有一個極限,為了統(tǒng)一到材料上去,不考慮形狀,一般用磁通量密度,也就是磁感應強度表示:B = Φ / S,也就是單位面積的磁通量。所以不同的材料,最大磁感應強度是不同的,比如鐵氧體材料錳鋅、鎳鋅最大磁飽和是0.5T,也就是5000高斯,一般取值小于0.3T,鐵粉芯的磁飽和為1T。

我們自己制作的電感,需要滿足兩個條件,1、電感量大小,2、磁感應強度不能達到飽和、3、體積、發(fā)熱量。電感所有的問題基于這個展開。

設計電感,我們總是想用最小的磁環(huán)、最短的銅線達到目的,并且還沒有發(fā)熱量。若想實現(xiàn)這個,那么磁性的材料損耗必須要低,此外銅線短一些,銅的發(fā)熱量也少,尤其在高頻下,銅線因為趨膚效應發(fā)熱量提高。

基于上述條件,一般采用高磁導率低損耗的錳鋅或者鎳鋅材料,錳鋅常見的是PC40材料,磁導率為2500,鎳鋅適合更高的頻率,但磁導率低一些,往往是800。高的磁導率,很容易得到高的電感,所以很適合做高頻變壓器?,F(xiàn)在開關電源基本上工作在100KHz上,都是用錳鋅來做變壓器的。

然而,在一些場合,比如變壓器整流后輸出,需要電感濾波,這個時候同時存在交流和直流電,很高的磁導率,很容易讓直流導致磁飽和,類似一個喇叭,沒聲音的時候,應該在音圈振動的中心原點,而因為有直流存在,偏離中心點了,這樣交流波動的范圍就大大縮小。所以這個時候需要調整策略,首先要選擇磁飽和大的磁芯,比如上面講到,鐵粉芯磁飽和可以達到1T,高于錳鋅一倍,其次,鐵粉芯磁導率較低,一般為60甚至更低,磁導率低了,繞的圈數(shù)就要多一些才能達到想要的電感量,或許大家會問,電感量低了,圈數(shù)繞多了,同樣也要導致磁飽和啊,不知道大家注意到上面講的一點沒有,電感量跟圈數(shù)的平方成正比,而磁感應強度跟圈數(shù)成正比,也就是說,隨著圈數(shù)的提高,電感量很快達到我們想要的值,而磁感應強度卻沒有達到飽和。利用電感量跟圈數(shù)的平方關系,而磁感應強度與圈數(shù)線性關系,實現(xiàn)了很好的平衡電感量與磁飽和,這一點非常關鍵。

像現(xiàn)在的大功率電源前段都有PFC,也就是功率因數(shù)校準,都需要升壓用的電感,這個電感流過的電都是交直流復合的,所以一般用鐵粉芯材料,現(xiàn)在比較好的一種鐵粉芯名叫鐵硅鋁,磁導率125附近,發(fā)熱量較低。

可以這么講,目前市面上大部分開關電源,變壓器一般用高磁導率的鐵氧體材料錳鋅,而升壓、降壓濾波,帶直流分量的都是用低磁導率的鐵粉芯材料。

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