0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电感损耗的类型有哪些

硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者:硬件工程师炼成之 2020-09-01 10:39 次阅读

最近在整理电感的相关知识,说实话,对于电感这类非常基础的东西,也并没有掌握得很好,因为我又温故而知新了。这个新,就是电感的损耗了,我们在工作中或多或少都会遇到电感发烫的问题,那下面就来具体的说一说电感的损耗有哪些,希望能对我们构建知识体系有帮助。

电感的损耗主要有以下两种:

线圈损耗:DCR,ACR

磁芯损耗:磁滞损耗,涡流损耗,剩余损耗

线圈损耗

DCR,一般认为是电感线圈的直流电阻,这个参数一般在厂家给出的电感规格书中都有。DCR这个比较容易理解,线圈的线总长越长,电阻越大,线圈越细,电阻也越大。

所以,一般来说,电感量越大,DCR越大,因为需要的线圈越长。过流能力大的电感,线圈线径越粗,所以DCR会小一些,但是体积会更大。

ACR,可称之为交流电阻。我们在实际的DCDC开关电源中,电感的电流并不是恒定的,而是周期性变化的。可以理解为可一个直流电流上面叠加一个交流电流,之所以要分开,那是因为,两种电流所感受到的电阻不同。直流电流分量感受到的电阻为DCR,交流电流分量感受到的电阻要大于DCR,我们称之为ACR,需要注意,我这里说的是交流电阻,不是阻抗,就是不包含电感的感抗。

那这个ACR是怎么来的呢?

电流在导线中,由于集肤效应,导体内部电流分布不均匀,集中在导线的表面,造成等效的导线截面积降低,进而使导线的等效电阻随频率提高。那么这个集肤效应有多明显呢?或者说这个ACR影响大吗?下面举个例子:

下图为绕线式 SMD电感NR4018T220M 的交流电阻与频率关系图。在频率为1kHz时,电阻约为 360mΩ;到了100kHz,电阻上升到 775mΩ;在10MHz时电阻值接近160Ω。在估算铜损时,其计算须考虑集肤与邻近效应造成的ACR。总损耗P为:

其中IAC为该频率下的有效值RMS电流,RAC为该频率下的交流电阻。

之所以用到累加符号,是为了更准确的表达。用到的思想是把交流电流进行傅里叶级数展开为各个频率分量,分别计算各个频率分量的功耗,累加起来就是总的交流损耗。

磁芯损耗

磁芯损耗主要由三种构成,磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗。

磁滞损耗如何理解呢?

磁芯在外磁场的作用下,材料中的一部分与外磁场方向相差不大的磁畴发生了‘弹性’转动,这就是说当外磁场去掉时,磁畴仍能恢复原来的方向;而另一部分磁畴要克服磁畴壁的摩擦发生刚性转动,即当外磁场去除时,磁畴仍保持磁化方向。因此磁化时,送到磁场的能量包含两部分:前者转为势能,即去掉外磁化电流时,磁场能量可以返回电路;而后者变为克服摩擦使磁芯发热消耗掉,这就是磁滞损耗。

上图为典型的磁滞曲线,从前面磁滞损耗的理解来看。剩磁Br越小,那么磁畴的刚性转动越少,损耗就越小。或者说磁滞损耗正比于磁滞回线包围的面积。

再来看一看涡流损耗

如下图,根据电磁感应定律,通电线圈产生磁场B,如果电流是交变的,那么产生的磁场B也是变化的。变化的磁场在磁芯上面产生电场e,并且这个电场是环形电场。因为磁芯材料的电阻率一般不是无限大的,会有一定的电阻值,那么感生出的环形电场会使磁芯中形成环形电流。电流流过电阻,就会发热,产生损耗,这就是涡流损耗。

最后看一看剩余损耗

剩余损耗的来源,是因为磁芯在磁化过程中,磁化状态并不是随磁化强度的变化立即变化到它的最终状态,而是需要一个过程,需要一定的时间,这便是引起剩余损耗的原因。

以上就是本文的主要内容,全面介绍了电感的损耗来源。不过我并没有对比各种损耗的大小。这是因为损耗跟电感的磁芯材料直接相关,而磁芯有非常多的种类,特性各不相同。即使是我们常说的铁氧体,那也是一个大类,细分有很多种,还有粉末铁芯亦是有非常多的种类。各种磁芯的特性,我也是不清楚的,估计只有厂家才能全面了解吧。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电感
    +关注

    关注

    51

    文章

    5697

    浏览量

    101089
  • 涡流损耗
    +关注

    关注

    0

    文章

    12

    浏览量

    8216
  • 磁滞损耗
    +关注

    关注

    0

    文章

    7

    浏览量

    6122

原文标题:电感的损耗有哪些

文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    降低电感磁芯损耗的解决方案

    ;font size="2">降低电感磁芯损耗的解决方案</font></h2><div
    发表于 08-26 19:15

    解决耦合电感中的磁芯损耗问题

    电感器中的磁芯损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测铁心损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了核心损失以及应该考虑的结果。本文还讨论了如何解决耦合
    发表于 07-30 15:24

    电感损耗来源哪些

    的说一说电感损耗哪些,希望能对我们构建知识体系帮助。  电感损耗主要有以下两种:  线圈
    发表于 12-25 15:28

    电感损耗哪些

    电感损耗的两种方式ACR是怎么来的呢
    发表于 01-27 07:54

    电感值确定及电感上的损耗

    这里写目录标题电感选择电感值确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择电感值确定
    发表于 10-29 09:10

    SMPS中有两种类型损耗

    直流传导损耗采用理想组件(导通状态下零压降和零开关损耗)时,理想降压转换器的效率为100%。而实际上,功耗始终与每个功率元件相关联。SMPS中有两种类型损耗:直流传导
    发表于 10-29 06:18

    谈谈无源元件损耗电感功耗阻性损耗

    无源元件—外部电感和电容,了解它们对功耗的影响。6、电感功耗阻性损耗  电感功耗包括线圈损耗和磁芯损耗
    发表于 12-31 06:19

    变压器中的损耗类型哪些?

      变压器中的损耗多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电
    发表于 04-24 18:24

    电感损耗有哪些

    最近在整理电感的相关知识,说实话,对于电感这类非常基础的东西,也并没有掌握得很好,因为我又温故而知新了。这个新,就是电感损耗了,我们在工作中或多或少都会遇到
    的头像 发表于 02-10 10:38 6131次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>有哪些

    电感损耗有哪些?

    最近在整理电感的相关知识,说实话,对于电感这类非常基础的东西,也并没有掌握得很好,因为我又温故而知新了。这个新,就是电感损耗了,我们在工作中或多或少都会遇到
    发表于 03-06 06:19 17次下载
    <b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>有哪些?

    说一说电感损耗有哪些?

    电感损耗主要有以下两种: 线圈损耗:DCR,ACR 磁芯损耗:磁滞损耗,涡流损耗,剩余
    发表于 02-09 09:42 2次下载
    说一说<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>有哪些?

    解决耦合电感的磁芯损耗问题

    电感中的磁芯损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测磁芯损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了磁芯损耗以及由此产生的
    的头像 发表于 02-21 16:38 2875次阅读
    解决耦合<b class='flag-5'>电感</b>的磁芯<b class='flag-5'>损耗</b>问题

    DC/DC评估篇损耗探讨-电感的DCR带来的传导损耗

    本文是各损耗发生部分的最后一篇,将探讨输出电感DCR相关的损耗,即下图中浅蓝色的“PCOIL”所示的部分。电感的DCR带来的传导损耗
    的头像 发表于 02-23 10:40 799次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-<b class='flag-5'>电感</b>的DCR带来的传导<b class='flag-5'>损耗</b>

    光腔的损耗有哪些类型

    取决于腔的类型和几何尺寸。几何损耗的高低依模式的不同而异,高阶横模损耗大于低阶横模损耗。是非稳腔的主要损耗
    的头像 发表于 02-25 15:55 625次阅读

    电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗?

    电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而
    的头像 发表于 02-03 15:23 622次阅读