电感通常是储能 元件,通常与电容器一起用于输入滤波器和输出滤波器电路,以平滑电流。电感也被称为扼流圈,其特征是流过其上的电流具有“大惯性”。换句话说,由于磁通连续性,电感上的电流必须连续,否则会产生很大的电压峰值。
电感为磁性元件,自然存在磁饱和问题。一些应用程序允许电感饱和,一些应用程序允许某一电流值进入饱和状态,而另一些应用则不允许电感饱和,这需要在具体的电路上加以区别。在大多数情况下,电感工作在“线性区工作,电感值为一常数,不随端电压和电流而变化。但是,开关电源存在一个不容忽视的问题,即电感绕会产生两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕组电阻,另一个是与绕组工艺和材料有关的分布式杂散电容。杂散电容对低频影响较小,但随频率的增大而逐渐出现。当频率高于一定值时,电感可能成为电容特性。如果将杂散电容“集中”为电容,则可以从电感的等效电路中看到一定频率后的电容特性。
在分析电感在线路中的工作状态或绘制电压电流波形图时,不妨考虑以下特点:
1.当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为:E=0.5×L×I2(1)。
2.感应电流变化(纹波电流峰值)与感应端电压之间的关系是:V=(L×di)/dt(2),可见纹波电流的大小与感应值有关。
3.就像电容器充放电电流一样,电感器也充放电电压过程。电容量的电压与电流积分(安秒)成正比,而感应电流与电压积分(伏秒)成正比。当感应电压改变时,电流变化率di/dt也随之改变;正电压增大电流线性,而反向电压降低电流。
4.纹波电流的大小也会影响电感器和输出电容的大小。纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%。在降压电源中,通过电感产生的电流峰值大于电源输出电流的5%~15%。选择合适的电感和输出电容来获得最小的输出电压纹波是非常重要的 。
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