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

    1857

    浏览量

    46425
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6239

    浏览量

    105937
  • 磁心
    +关注

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    8295
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

    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 09:29 254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 13:41 356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 16:25 403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>

    电机疑难故障原因分析及解决措施

    针对电机带动负载时出现转速下降或堵转,导致电流增大的问题,通过理论分析与详细检查,确定原因为电机的转子在安装时出现了定子轴向位移,导致电机磁通量减少,电磁转矩下降,出现\"小马拉大车”现象
    发表于 05-14 16:31

    LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用

    ​LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用摘要LC滤波器是由电感(L)和电容(C)组成的被动电路,用于滤除特定频率的信号,广泛应用于电磁兼容(EMC)、信号处理和电源管理等领域。本文档详细
    的头像 发表于 05-12 20:19 1145次阅读
    LC滤波器与<b class='flag-5'>电感</b>、电容的区别:技术<b class='flag-5'>分析</b>与应用

    射频电路设计——理论与应用

    本资料从低频电路理论到射频、微波电路理论的演化过程出发,讨论以低频电路理论为基础结合高频电压、电流的波动特征来分析和设计射频、微波系统的方法——微波等效电路法,使不具备电磁场
    发表于 04-03 11:41

    如何为开关电源选择合适的电感

    不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续
    发表于 03-26 14:07

    沐渥科技:氮气柜故障代码解读及处理建议

    氮气柜的故障代码因品牌和型号不同而有所差异,但通常涵盖些常见问题。以下是沐渥科技对故障代码的解读及处理建议:、代码解读原因
    的头像 发表于 03-20 13:18 936次阅读
    沐渥科技:氮气柜故障代码<b class='flag-5'>解读</b>及处理建议

    DLPA3005 LED开启后电感啸叫是什么原因引起的?

    LED开启后,1.5uH电感啸叫,电路部分参考demo设计,没有更改。输入电压Vin=19V,LED电流设为10A。 更改电感值(目前调试只增大了电感),减小/增大容值,均没有明显改善,请帮忙
    发表于 02-21 07:52

    带你了解什么是非饱和蒸汽实验(HAST)?

    HAST试验的背景与重要性在电子产品的可靠性评估体系中,环境应力是引发故障的关键因素之。据美国Hughes航空公司的统计数据显示,温湿度应力导致的电子产品故障占比高达60%,远超其他环境因素。传统
    的头像 发表于 02-08 12:12 1582次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带你了解什么是非<b class='flag-5'>饱和</b>蒸汽实验(HAST)?

    磁性元件饱和会有什么影响

    在电子和电力电子系统中,磁性元件(如电感器、变压器等)扮演着至关重要的角色。然而,当这些磁性元件达到饱和状态时,其性能将受到显著影响,进而影响整个系统的稳定性和可靠性。本文将深入探讨磁性元件饱和的影响及其应对策略。
    的头像 发表于 01-29 16:35 2595次阅读

    看懂共模电感的原理、作用和使用示例

    共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助
    的头像 发表于 01-23 10:45 3w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂共模<b class='flag-5'>电感</b>的原理、作用和使用示例

    看懂电感的瞬态响应

    存的能量则会试图维持其绕组中电流恒定。 正因为如此,电感器会反对电流的变化,这与电容器反对电压变化的行为正好相反。个完全未充电的电感器(没有磁场),其电流为零,当连接到电压源时,最初会表现为开路(因为它试
    的头像 发表于 01-17 12:33 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂<b class='flag-5'>电感</b>的瞬态响应

    看懂电感、磁珠和零欧电阻的区别

    电子发烧友网站提供《看懂电感、磁珠和零欧电阻的区别.docx》资料免费下载
    发表于 01-02 14:48 3次下载

    福田卡汽车新能源技术战略解读

    近日,以“让每公里更美好”为主题的福田卡汽车技术战略暨全新产品发布会在福田汽车X实验室举行。行业领导、战略合作伙伴及广大媒体等300余名嘉宾出席本次活动。会上,福田卡汽车详细解读
    的头像 发表于 12-23 15:43 1009次阅读