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
会员中心
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

一文解读电感饱和原因与理论分析

电子设计 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2021-01-16 12:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

“电感饱和”这个一直听到的词汇你究竟理解其含义吗?除了电流弯曲失真、烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?

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。

“感性”的秘密

电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后 90 度相角):

因为楞次定律,电感就像熊孩子抓住家里的宠物,阻碍宠物的前进(电流的变化),你得给熊孩子一些压力,他先会不大情愿,然后再让宠物(电流)走一下(我们充分利用了这个不听话的特性来实现我们扼流 Choke 的目的);电感又像一个弹簧,当你施加压力的时候,它把一部分能量存在自己体内,剩下的一部分能量传输出去,当弹簧被压缩到极,它没办法再存储更多的能量了,即发生饱和,所有增加的能量都被悉数传递出去,电感失去了它的滞后作用。

在物理上弹簧这个例子或许更加恰当,就像下面这段在网上找到的教科书般的答案:

电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。

电感饱和原因与理论分析

当我们在所有电子上都叠加一个共同的旋转方向,就像整齐划一的军队方阵,它的磁力就达到了,不能再增加磁力就被成为饱和。这种说明足够形象,可以定性解释饱和的概念,但是定性可能并不能让你满足,物理的魅力远远不止在定性分析。

电感饱和的物理意义

当我们谈论电感饱和的时候,实际上是在谈论铁心饱和,空心的电感永远不会饱和。这时候很直观的问题就是:为什么不使用空心电感呢?这就必须从电感量的计算公式说起(这里直接拿出结论,具体的推导将在下一部分提到):

o4YBAGACZAWAWIQ2AAAK1BZjd-k192.png

式L中是感量,磁导率μ,绕组等效匝数N,磁路的等效截面积为S,电感线圈等效磁路长度为ɭ。

显而易见,要提高感值可以增大分子μ、N、S ,减小分母ɭ。N往往受限于体积(尤其是功率电感的线非常粗,每一匝都会大大增加体积,且提高N也会提高)、线阻(发热)、寄生电容(尤其是 EMC 电感,寄生电容会大大削弱其高频抑制能力)。

在相同 dimensions 下,提高μ几乎是唯一途径,空气的磁导率几乎等于真空中磁导率μ0,而性能优异的磁性材料μ可达2000μ0,空心电感对比含有磁心的电感,其感值也会相差几千倍。

pIYBAGACZA-AboFaAAE-iIW1kTM923.png


9种铁磁性材料表示磁饱和的磁化曲线
(1.钢板 2.硅板 3.钢铸件 4.钨钢 5.磁钢 6.铸铁 7.镍 8.钴 9.磁铁矿)

“成也萧何,败也萧何。”μ帮助我们获得高感值,却也带给我们饱和的问题。磁场强度H和磁感应强度B的关系可以用磁导率表示:
o4YBAGACZBqAVGIVAAAHz1kV5no732.png

磁性材料的磁导率不是一个恒定不变的量,而是取决于磁场强度H。在会发生磁饱和的金属中,随着通过电感的电流增加,相对磁导率μ随磁场强度H的增加达到一个最大值,然后随着它的饱和减小,最后会变为1,所以相应的电感L也趋向空心电感。

换句话说,就是变成了导线,这就是电感饱和的物理意义。电感不会消失,只会退化成空心电感。

B-H曲线(在很多教科书里它有另一个名字:磁滞回线,当然,磁滞回线还有另外三个象限)如下图所示,在H的右极限处,所有的材料都会趋向于同一根直线,这就是大自然的物理收敛:

o4YBAGACZCyAWpPKAABlAJcDnAs934.png

因为磁饱和,铁磁性材料的磁导率μf会随磁场强度增加,上升到一最大值,之后渐渐下降。

用麦克斯韦方程组计算一切 —— 一切电磁相关的物理量,都可以从麦克斯韦方程组得出。电感并不例外:

o4YBAGACZEOAa4V-AAG8Q71njPI249.png

电感(这里只考虑自感)的物理定义式是:

pIYBAGACZFOAaCqgAADf_Ds2HoI931.png

它描述的是在单位电流变化率:

o4YBAGACZF6Aa3WoAACPy5RoHEQ355.png

物理上最挠人的几个事实之一就是,定义式往往不是用来设计的公式,针对后者我们还会有一个更常用的计算公式,下面来推导一下:根据法拉第定律(麦克斯韦方程之一),感应电动势等于磁通(100058382-111279-9.png)变化率,如果是多匝线圈还需要考虑绕组等效匝数:

o4YBAGACZHWABHoWAABwp-HyI_s302.png

编辑:hfy

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
  • 线圈
    +关注

    关注

    14

    文章

    1900

    浏览量

    47364
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6309

    浏览量

    106876
  • 磁心
    +关注

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    8330
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    体成型电感选型指南:从低DCR到高饱和电流的DC-DC电源设计实践

    在高频DC-DC转换器、负载点电源(POL)、服务器VRM、汽车电子及便携设备中,体成型电感(Molding Choke)凭借其全磁屏蔽结构、低直流电阻(DCR)、高饱和电流(Isat)和优异的抗电磁干扰(EMI)性能,已成为
    的头像 发表于 05-30 14:52 119次阅读

    饱和电抗器、电感和扼流圈的区别和联系

    感应电抗(饱和状态),同时必须可以在这两个状态之间快速低损耗的切换; 电感:指不带直流电流的绕线元件,在开关电源的应用中无直流偏置的电感般局限于用在电源线路中的低通滤波器中,主要作用
    发表于 05-27 23:40

    体成型电感选型与功率设计:低DCR、高饱和电流的实战要诀

    摘要/前言 在DC-DC电源、负载点模块(POL)以及大电流滤波场景中,体成型电感凭借其低直流电阻(DCR)、高饱和电流(Isat)、优异的屏蔽性能和紧凑的体积,逐步成为功率电感的主
    的头像 发表于 05-12 12:12 186次阅读

    磁性元器件选型实战:共模电感体成型电感与CHIP LAN的核心要点与应用技巧

    电压跌落、系统重启 。实际案例中,款标称3A Irms的电感,其Isat可能仅为2.5A,在2.8A峰值下即发生饱和。 三、共模电感:信号线与功率线的区分策略 共模
    发表于 04-30 08:48

    功率电感与共模电感选型全攻略:避开饱和、温升与EMI三大坑

    电感选型不当是导致电源纹波失控、EMI超标、过热烧毁的常见原因。本文直击功率电感和共模电感的核心参数,帮助工程师快速避开“额定电流≠可用电流”等致命陷阱。
    发表于 04-27 18:51

    功率电感选型要点:核心是饱和电流与温升

    功率电感是开关电源、DC-DC转换器的核心储能滤波元件,选型必须避开“额定电流≠实际可用电流”的陷阱 1. 电流参数:饱和电流(Isat)和温升电流(Irms)并非同个概念 饱和电流
    发表于 04-27 11:54

    体成型电感

    体成型电感采用金属磁性粉末与绝缘树脂体压铸成型工艺,将线圈完全包裹在磁性材料中,具有低直流电阻(DCR)、高饱和电流(Isat)、优异EMI屏蔽性能和小型化特点。封闭的磁路设计具备
    发表于 04-13 09:00

    沃虎电子:共模电感的参数解读与测试验证方法

    共模电感作为电磁兼容设计的关键元件,其性能参数直接影响滤波效果。然而,规格书中的参数往往不够直观,工程师需要理解参数含义并掌握验证方法。本文系统解读共模电感的关键参数,介绍实用的测试验证方法,帮助硬件工程师准确评估共模
    的头像 发表于 03-25 16:01 355次阅读

    风华功率电感出现异响,可能是哪些原因导致的?

    风华功率电感出现异响,可能由振动与共振、电感饱和、PCB布局与结构问题、设计参数不当、间歇工作模式、磁性体相互作用、漏磁通影响、电感品质或兼容性问题等多种因素导致,以下是具体
    的头像 发表于 03-18 16:38 276次阅读
    风华功率<b class='flag-5'>电感</b>出现异响,可能是哪些<b class='flag-5'>原因</b>导致的?

    磁环电感计算:从理论公式到应用的关键跨越

    随着电子设备向小型化、高功率密度方向发展,磁环电感的设计理念已从单纯的理论计算转向应用适配。谷景通过优化磁芯材料配方与绕线工艺,在缩小体积的同时保持优异的电气性能,满足智能家居、工业控制、汽车电子等
    的头像 发表于 03-09 10:22 503次阅读

    风华功率电感饱和电流与温升电流有什么区别?

    材料进入磁饱和状态时所能承受的最大电流。当电流超过该值时,磁芯的磁通密度达到极限,进步增加电流不会显著提升磁场强度,导致电感值急剧下降(通常定义为电感值衰减10%-30%时的电流)。
    的头像 发表于 02-06 14:37 790次阅读

    太诱电感温漂特性对比:不同材料型号的稳定性分析

    太诱电感中,铁氧体电感高频损耗低但易饱和,温漂较大;粉末铁芯电感(如铁镍钼合金、铁硅铝合金)饱和特性缓和,温漂较小,温度稳定性更优。以下是对
    的头像 发表于 01-09 15:38 505次阅读
    太诱<b class='flag-5'>电感</b>温漂特性对比:不同材料型号的稳定性<b class='flag-5'>分析</b>

    SOA增益饱和特性仿真分析

    SOA的仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体光放大器TW-SOA的增益饱和特性。
    的头像 发表于 10-31 09:29 752次阅读
    SOA增益<b class='flag-5'>饱和</b>特性仿真<b class='flag-5'>分析</b>

    电流探头饱和后怎么办?

    该如何应对呢?我们需要从现象判断、原因分析、解决措施以及预防方法等方面入手,逐步解决这问题。 、如何判断电流探头是否饱和 判断电流探头是
    的头像 发表于 08-28 13:41 811次阅读
    电流探头<b class='flag-5'>饱和</b>后怎么办?

    【电磁兼容技术案例分享】磁环电感量的理论计算与仿真验证分析

    【电磁兼容技术案例分享】磁环电感量的理论计算与仿真验证分析
    的头像 发表于 07-15 16:25 1217次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】磁环<b class='flag-5'>电感</b>量的<b class='flag-5'>理论</b>计算与仿真验证<b class='flag-5'>分析</b>