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電子發燒友網>電源/新能源>電源設計應用>實現電流零紋波的耦合電感計算

實現電流零紋波的耦合電感計算

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電路如圖1所示,有耦合電感線圈電路,其中一個電感線圈L2被短路,該線圈能否去掉,從而該網絡對外等效成一個電感L1?
2023-03-09 14:26:012198

電路分析學習筆記之含有耦合電感的電路分析

耦合電感在工程中有著廣泛的應用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現象,互感和耦合因數,耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-10 10:42:481659

如何正確選擇電感電流紋波

開關穩壓器將輸入電壓轉換為更高或更低的輸出電壓,為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關穩壓器的開關頻率和流經電路的預期電流,究竟應如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-03-24 07:25:03783

耦合電感技術的優勢

耦合電感通常用于多相拓撲,以利用兩相之間磁耦合產生的電流紋波消除。通常,當使用典型的分立電感時,電流紋波消除僅在多相降壓轉換器的輸出端發生。當這些電感進行磁耦合時,電流紋波消除作用應用于電路的所有
2023-04-21 11:17:341715

MPS|Buck電感計算

Buck 線路中,電感的設計是一個關鍵要點,它與系統的效率、輸出紋波電壓和環路穩定息息相關。那么我們該如何計算 Buck 電感呢?
2023-06-10 12:13:34774

如何正確選擇電感電流紋波

開關穩壓器將輸入電壓轉換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關穩壓器的開關頻率和流經電路的預期電流。究竟應如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-06-12 15:10:12514

淺談耦合電感

有磁耦合的兩個及以上的線圈,就稱為耦合線圈,即耦合電感。變壓器就是耦合電感工程上實際的典型應用。
2023-10-19 12:29:441445

怎么選擇電感電流紋波

開關穩壓器將輸入電壓轉換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關穩壓器的開關頻率和流經電路的預期電流。究竟應如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-11-18 15:51:27489

TDK推出適合高功率應用的SMD耦合電感

耦合電感器廣泛應用于單相和雙相升降電壓轉換器(特別是48v轉換成12v的交互電壓轉換器)。產品結合2個線圈,減少了紋波電流,提高了轉換效率。eruc23系列耦合電感器與使用兩個獨立的電感器相比,大幅減少了板的空間。
2023-11-21 10:53:42478

共模電感線圈是怎樣的含義呢?如何計算共模電感線圈電感電流

共模電感線圈是怎樣的含義呢?如何計算共模電感線圈電感電流? 共模電感線圈是指用于抑制共模干擾的一種電感元件,它通過將一個或多個線圈繞制在磁芯上,來實現特定頻率下的電感耦合作用。在電磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531

電感器不同電流紋波比例的影響

在開關調節器中,通過電感實現瞬時儲存能量,以便將輸入電壓轉換為更高或更低的輸出電壓。電感器的大小取決于開關調節器的切換頻率和預期的電路電流流動。綜合權衡不同電流紋波比例的優缺點后,大約30%的值似乎對于大多數應用來說是一個不錯的折中。然而,在某些情況下允許偏差,只要結果影響可以接受。
2023-12-22 16:25:31345

什么是電解電容紋波電流?測電解電容紋波電流的重要性

什么是電解電容紋波電流?測電解電容紋波電流的重要性 使用測電解電容紋波電流的探頭的步驟 使用測電解電容紋波電流的探頭的好處? 電解電容紋波電流是指通過電解電容器的電流中存在的交流成分,通常以紋波電流
2024-01-08 14:07:03670

電感大小對紋波電流的影響

增大電感和輸出電容器的濾波:根據開關電源方式,電感電流變動幅度和電感值成反比,輸出電容值和紋波成反比。
2024-02-19 15:13:14516

如何求耦合電感并聯的等效電感

求解耦合電感并聯的等效電感的方法有多種,下面將解釋兩種方法:直接相加法和矩陣法。 直接相加法: 耦合電感并聯的等效電感值可以通過將每個獨立的電感相加得到。假設有兩個電感L1和L2并聯,它們之間存在
2024-03-09 09:33:10317

耦合電感的VCR方程正負怎么確定

耦合電感的方向正負是根據自感電動勢的方向來確定的。在電感中,電流通過導線時,會產生磁場,并且磁場的變化會導致電動勢的產生。根據法拉第電磁感應定律,電動勢的方向與磁場變化有關。耦合電感中的自感
2024-03-09 10:46:26451

耦合電感的伏安特性是什么

耦合電感的伏安特性是指在電感電流之間的關系,通常用伏特安特性曲線來表示。它描述了電感在不同電流下的電壓變化情況,通過分析這些特性,可以了解電感的性能及其在電路中的應用。 首先我們來了解一下耦合電感
2024-03-09 10:47:54421

三個電感兩兩耦合怎么去耦

在電路設計中,電感耦合和去耦技術是非常重要的一環。通過合理的電感耦合可以實現信號的傳輸和功率的傳遞,而電感的去耦則可以消除干擾、提高系統的穩定性和可靠性。本文將詳細介紹三個電感兩兩耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46478

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