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

如何自己测量电感或变压器的饱和电流?

电子工程师 来源:面包板社区 作者:松哥电源 2021-04-03 12:34 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

在许多文章里面,经常反反复复的强调:不管是ACDC变换器,还是DCDC变换器,都要校核变压器或电感的饱和电流,其饱和电流必须大于系统设定的OCP电流,并保证足够的余量。

电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。

那么,工程师在实验室,如何自己测量电感或变压器的饱和电流?

过去的数十年中,作者和很多的工程师交流过,把这个小技巧分享过给大家。现在,在这里详细的说明。

1、电感或变压器的饱和电流测量步骤

电感或变压器的饱和电流测量步骤如下:

20210326103207797.gif

图1:电感的饱和电流测量

1、用导线L1把直流电源的正端和电感的管脚A连接起来,导线L1的端点和电感的管脚A可以焊起来。

2、直流电源输出电压设定在10V,设定好直流电源的限流电流,可以先设定一个较小的值,如1A。

3、将电流探头连接在示波器接口上,电流探头的卡口端卡在导线L1上,注意电流探头的方向,和测量的电流方向一致。

4、将导线L2的一端和和直流电源的负端连接好。

5、示波器调在电流探头连接的通道触发,触发值调在较低的值,如0.2A;同时,示波器调在单次触发。

6、按直流电源输出键,输出直流电压;用手拿着导线L2的另一端,让导线头去触碰电感的管脚B端,然后迅速拿开导线L2,让导线头和电感的管脚B端脱离接触。

7、适当缩小时基,观察示波器的波形,如果电感电流的波形后面变平,则增加直流电源的限流点,重复步骤5、步骤6,直到出现如图2的电感电流波形。

8、测量电感电流波形的拐点位置,即约为电感的饱和电流。图2中,拐点位置约为13A,电感的饱和电流约为13A。

时基(X轴)和电流刻度(Y轴)开始的时候可以先设定大一些的值,然后,依据测量波形的情况,逐渐的缩小到合适的范围,保证能看到完整的电流波形即可。

202103261032085.gif

图2:电感的电流波形,L=10uH,Vin=10V

变压器初级的饱和电流的测量过程同上,只是测量的时候,所加的电压可以用高一些,如使用20V,或更高的电压。

2、测量原理

当电感二端加上电压,电感激磁,电感电流随着时间线性增加:

L*dt/dt = V

电感饱和时,L突然急剧变小,激磁电压不变,那么,电感电流变化率di/dt会急剧变大:

dt/dt = V/L

电感电流变化率di/dt急剧变大的拐点位置,即为电感的饱和电流。
编辑:lyn

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
  • 变压器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8167

    浏览量

    148797
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    7232

    浏览量

    141802
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6308

    浏览量

    106826
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

    开关电源磁性元件设计:从电感选型到EMI滤波全链路实战

    在开关电源设计中,磁性元件(功率电感、共模扼流圈、变压器)往往是整个系统的“隐形瓶颈”。电感饱和电流预留不足导致输出纹波失控,共模电感阻抗选
    的头像 发表于 05-16 13:45 110次阅读

    一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,一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 12:12 165次阅读

    磁性元器件选型实战指南:从电感变压器到磁珠的核心选型要点与设计提醒

    。选型不当设计失误,轻则导致电源纹波超标、设备发热严重,重则引发磁芯饱和、器件烧毁甚至整轮项目延期。本文聚焦功率电感、高频变压器与磁珠三类常用磁性元器件,结合实际应用中的常见问题,总
    发表于 05-06 08:47

    PoE供电对网络变压器的特殊要求:电流能力、饱和特性与热设计

    ,还要承载高达数百毫安甚至安培级的直流电流。若选型不当,会导致磁芯饱和、信号失真、过热失效等问题。本文从工程实践角度,解析PoE应用中网络变压器的关键参数、设计挑战及选型建议。
    的头像 发表于 04-29 11:36 383次阅读

    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:
    发表于 04-27 11:54

    电流互感选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配

    引言 电流互感是一种用于测量交流电流的器件,广泛应用于电力监测、电机保护、智能电表、光伏逆变器等设备中。它将大电流按比例转换为小
    的头像 发表于 04-27 10:05 240次阅读

    (VOOHU)电感元器件选型指南

    Ω5000Ω,专为EMI抑制设计 组合电感 多相组合电感系列 电感值72nH~500nH,饱和电流高达120A,DCR低至0.18mΩ 此外,VOOHU还提供网络
    发表于 04-23 08:50

    Voohu:网络变压器在PoE++(802.3bt)应用中的热设计与饱和裕量分析

    PoE++(IEEE 802.3bt)可提供高达90W的功率,单对线电流可达960mA(Type 4)。网络变压器在传输数据的同时需承载大直流偏置,导致磁芯饱和风险增加,绕组直流电阻(DCR)引起显著温升。本文分析PoE++工况
    的头像 发表于 04-22 08:41 173次阅读

    影响晶体管饱和电流的各项因素

    在芯片性能的比拼中,有一个参数几乎成了晶体管速度的代名词——饱和电流(IdSAT)。它衡量的是晶体管完全导通时,从漏极流向源极的最大电流。IdSAT越大,逻辑门的翻转就越快,芯片的主频就越高。那么,这个决定芯片“马力”的关键参数,究竟被哪些制造工艺所左右?我们从最基本的物
    的头像 发表于 04-21 10:24 389次阅读
    影响晶体管<b class='flag-5'>饱和电流</b>的各项因素

    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法

    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态变压器与双有源桥拓扑的架构演进与技术背景 在全球能源结构向分布式可再生能源、大容量储能系统以及电动汽车
    的头像 发表于 03-27 09:54 709次阅读
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态<b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁<b class='flag-5'>饱和</b>与控制算法

    青智功率计变压器的无负载损耗测量

    对于变压器来说,减少功率损耗是节能的一个重要环节,作为评估配电用变压器等高效化的要素中,变压器的无负载电流和无负载损耗实验中,对无负载的测量
    的头像 发表于 03-16 17:45 786次阅读
    青智功率计<b class='flag-5'>变压器</b>的无负载损耗<b class='flag-5'>测量</b>

    风华功率电感饱和电流与温升电流有什么区别?

    风华功率电感饱和电流 与 温升电流 是评估其性能的两个核心参数,二者在定义、物理机制、测试条件及设计应用中存在显著差异,具体区别如下: ​ 1.定义与物理机制 饱和电流(Isat)
    的头像 发表于 02-06 14:37 763次阅读

    如何防止推挽式转换中的变压器饱和

    本期,为大家带来的是《优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间》,将讨论如何利用死区时间内的磁通量衰减效应,来有效防止推挽式转换中的变压器饱和问题。
    的头像 发表于 12-04 09:10 1.7w次阅读
    如何防止推挽式转换<b class='flag-5'>器</b>中的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>饱和</b>

    如何从新材料和新工艺中降低电感变压器损耗

    变压器电感器的技术方向简单来说就是实现低损耗和高转化效率。在满足电性能的前提下,降低损耗成为变压器电感器设计的关键。为此,需要对变压器
    的头像 发表于 07-25 13:44 1249次阅读
    如何从新材料和新工艺中降低<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>变压器</b>损耗

    华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么

    在三相隔离变压器的日常运维中,您是否遭遇过短路阻抗测量数据漂移的困惑?测量值的不稳定、不准确,往往让变压器使用者如鲠在喉,对设备性能存疑。华兴变压器
    的头像 发表于 06-14 15:53 715次阅读
    华兴<b class='flag-5'>变压器</b>:三相隔离<b class='flag-5'>变压器</b>短路阻抗<b class='flag-5'>测量</b>,客户真实需求是什么