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电子发烧友网>今日头条>大电流功率电感CPAG2222:高饱和、低损耗

大电流功率电感CPAG2222:高饱和、低损耗

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2023-08-28 15:51:451

MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用

MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用。其一体成型电感和半屏蔽式系列电感电感范围为0.33μH至22μH,饱和电流范围为0.8 A至64 A。 一体成型电感系列(MPL-AT
2023-08-23 14:20:25494

电源设计中电感饱和的原因和避免策略

电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48942

电感饱和的原因和影响有哪些

在现代电子设备中,电感器件扮演着至关重要的角色。然而,当电感器件遇到高频电流或强磁场时,一种称为“电感饱和”的现象可能会发生。电感饱和是一种令人困惑的现象,它对电子元件的性能和稳定性产生重大
2023-08-08 09:35:242694

电感饱和是指什么 判断电感饱和的诀窍有哪些

在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和
2023-08-04 09:44:06717

浅谈低损耗稳相电缆的作用

低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515

三菱电机加速开发高性能低损耗氧化镓功率半导体

三菱电机集团近日(2023年7月28日)宣布,已投资日本氧化镓晶圆开发和销售企业Novel Crystal Technology,今后将加快研究开发高性能低损耗氧化镓功率半导体,为实现低碳社会做出贡献。
2023-08-02 10:38:18665

微硕开发出高Bs宽温低损耗新材料 可全面替代95材

【哔哥哔特导读】微硕开发出高Bs宽温低损耗FP95B和高Bs低损耗FP91新材料,适用于电子变压器、PFC、扼流圈和大功率电感等领域,目前已进入量产阶段。 曾有光伏龙头企业的工程师对记者忧虑地表
2023-07-31 11:53:41525

请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和是按峰值电流还是平均值?

请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35

森国科推出大功率IGBT分立器件

森国科隆重推出IGBT分立器件新品,兼具功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高和功率双极型晶体管(BJT)低饱和压降、大电流运输能力及低损耗的优点。
2023-07-26 17:34:13355

电感磁芯饱和的原理及判别方法

先直观的认识下什么是电感饱和,如图1。
2023-07-25 09:58:435228

功率电感额定/饱和电流取值的依据是什么?

由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:041143

什么是温升电流、RMS电流饱和电流、额定电流

因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感
2023-06-26 09:50:408807

储能行业广泛使用金昊德大电流电感

主,大功率磁性元件是储能行业的首要需求。关于电感产品来说,需要能承受电压或瞬变,具有更高的耐环境冲击能力和更好的散热功能、更低的损耗。同时,为了节约空间占比,顺应设备或器材的集成化趋势,小尺度、大电流将是
2023-06-20 16:31:49

电源设计中的电感饱和怎么避免

电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237

如何避免电源设计中的电感饱和

电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流电感饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380

风华高科推出低损耗耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容

近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42

电流插件功率电感的电性能升级技巧

电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161

电流插件功率电感电性能升级的核心秘密

电流插件功率电感这是一个比较细分类型的电感产品,在市场中的应用也是比较广泛的一种,只是很多时候大家可能并不是叫的这么详细,可能会直接称之为大电流功率电感或者直接叫大电流电感。近来遇到一些客户咨询
2023-05-18 18:17:052

为什么LPC55xx内部DC/DC转换器的电感饱和电流规格为300mA?

LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26

为什么电感饱和电流spev规格是300mA?

LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-17 07:27:28

适用于大功率DC-DC转换器的超级大电流电感 低磁芯损耗饱和电流

电感损耗和温度稳定性关系到电源的功率损耗和转换效率。为解决大功率电源系统DC-DC转换器在大电流、高频等应用环境下的电感损耗大、温升高、噪声干扰等问题,科达嘉基于既有的CPEX电感产品,全新推出超级大电流电感CPEA2622L、CPEA2626L、CPEA5051DL三大系列。
2023-05-12 17:43:06968

电感饱和的物理意义是什么?

电感饱和”,这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生。
2023-05-10 09:21:58484

BALH-0010 功率低损耗巴伦

     Marki Microwave 的 BAL-0010 是一种功率低损耗巴伦,工作频率为 200 kHz 至 10 GHz(平衡至不平衡
2023-05-06 18:00:41

TGA2222 功率放大器

32 - 38 GHz,提供 40 dBm (10 W) 的饱和输出功率和 16 dB 的大信号增益,同时实现 > 22% 的功率附加效率。TGA2222 采用平衡
2023-05-02 16:40:22

如何通过功率电感参数选型

功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:551

电感饱和原因与理论分析

感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。 选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
2023-04-19 09:16:31919

分享一下Buck电路的电感要求

提供的数据,很难预测电感在高频时的损耗。因为制造商通常只提供诸如开路电感、工作电流饱和电流、直流电阻以及自激频率等参数。  对于大部分开关电源设计来说,这些参数已经足够了,并且根据这些参数选择合适
2023-04-06 16:59:17

电感选型以及关键参数介绍

  电感(inductor)是能把电能转化为磁能储存起来的器件,具有阻碍电流变化的作用。  其关键参数如下:  n 电感值  n 额定电流  n 饱和电流  n DCR  n Q值  一、关键参数
2023-03-29 11:20:30

SY6288D1AAC

低损耗配电开关
2023-03-28 12:52:09

SY6288CAAC

低损耗配电开关
2023-03-27 11:55:54

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