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

电感磁饱和原因与理论分析

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 11:39 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”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,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),是因为楞次定律。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,当弹簧被压缩到极限时,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,就像下面这段我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,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。

电感磁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,它的磁力就达到了最大,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,但是定性并不能让我满足,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?

o4YBAGAIoa2ACdbjAAZfR5s1k3M033.png

pIYBAGAIofGAKwgSAAVUq-RmTHw666.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!

o4YBAGAIojOAF61jAARg3NwiPy4755.png


审核编辑:何安

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

    54

    文章

    6240

    浏览量

    105981
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 09:29 269次阅读
    SOA增益<b class='flag-5'>饱和</b>特性仿真<b class='flag-5'>分析</b>

    村田电感:高频噪声抑制解决方案

    分析: 一、技术原理:高频噪声的“能量消耗器” 村田电感的核心材料为铁氧体(铁镁或铁镍合金),其立方晶格结构在高频下呈现高磁导率和低损耗特性。当高频电流通过时,铁氧体将电磁能转化
    的头像 发表于 10-20 15:58 440次阅读

    顺络LQH32MN系列电感的温升问题如何优化?

    优化顺络LQH32MN系列电感的温升问题,可从材料选择、结构优化、散热设计、电路设计及监测保护等方面入手,以下是具体分析: ​ 1、材料选择 :选择低电阻、低损耗的优质材料,如铁氧体、软材料等
    的头像 发表于 09-26 16:15 536次阅读

    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,逐步解决这一问题。 一、如何判断电流探头是否饱和 判断电流探头是否饱和,最直观的方式是观察测量数据的异常。当
    的头像 发表于 08-28 13:41 370次阅读
    电流探头<b class='flag-5'>饱和</b>后怎么办?

    通门电流传感器

    通门电流传感器的工作原理是基于易饱和芯(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的
    的头像 发表于 08-13 16:14 1078次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流传感器

    贴片电感珠的选型方法有哪些?

    贴片电感珠的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注珠对高频噪声的抑制
    的头像 发表于 07-31 15:00 819次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>磁</b>珠的选型方法有哪些?

    【电磁兼容技术案例分享】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】电感量的理论计算与仿真验证分析
    的头像 发表于 07-15 16:25 410次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>磁</b>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>

    珠与电感的对比

    本文分三部分,详细的描述了电感的定义、珠的定义以及对比了珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了珠的应用场合和使用方法
    发表于 05-29 15:50

    饱和电流的计算公式

    饱和通密度Bs(饱和磁感应强度):这是磁性材料达到饱和时的最大通密度,通常由材料的特性提供
    的头像 发表于 04-03 15:12 1491次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>饱和</b>电流的计算公式

    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,也常与电容一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,由于通连续
    发表于 03-26 14:07

    珠在开关电源 EMC设计中的应用

    干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和通密度 Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率
    发表于 03-03 16:32

    消灭EMC的三大利器:电容器/电感/

    滤波电容器、共模电感珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1
    发表于 02-11 10:49

    珠和电感的区别

    本帖最后由 jf_44665080 于 2025-2-8 13:14 编辑 珠和电感都是电子电路中常见的磁性电子元器件,它们在电路设计中各有独特的作用。一、结构差异电感:主要由金属线圈缠绕在
    发表于 02-08 13:12

    珠和电感在电路中的阻抗特性如何呢?

    珠和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 珠的阻抗特性 珠在电路中的主要作用是抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰。其阻抗特性随着频率的变化而显著变
    的头像 发表于 01-15 15:40 1392次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>珠和<b class='flag-5'>电感</b>在电路中的阻抗特性如何呢?

    一文看懂电感珠和零欧电阻的区别

    电子发烧友网站提供《一文看懂电感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