Obliczać Induktora w Serii

Brak treści do przetłumaczenia.1:
Brak treści do przetłumaczenia.2:

Teoria

1. Projektowanie Zniechęć Radiowych

Chłony radiowe często wykorzystują kondensatory paralelni do osiągnięcia wysokiego impedancji na określone frequencyczne węzły, jednocześnie utrzymując możliwość przepływu napięć DC.

  • Zmniejsz parasytyczną kapacytację w porównaniu do pojedynczego dużego induktora.
  • Poprawić wydajność w wysokich częstotnościach
  • Lepiej rozprzestrzeniać cieplne wygenerowanie.
  • Osiągnij bardziej precyzyjne wartości impedancji.

2. Projektowanie Filtrów Ochronnych Antyemisji

Filtracja EMI często wykorzystuje kondensatory w ciągu, aby zmniejszać głośność fali high-frequency. Korzyści z wykorzystania kondensatorów w ciągu w filtracjach EMI to:

  • Supresja szumów zwiększona na szerokich zakładach częstotliwości
  • Poprawiona filtracja komplementarnego i dwupolowego
  • Zniżona magnetyczna połączenie między fazami
  • Mogłoś più elastyczne regenerowanie filtrów wokół

Wydajność Nadajniku

W aplikacjach zapewniania energii, wykorzystywane są elektromagnetyczne kondensatory w ciągu.

  • Stwórz filtrów wejściowych z wielostopniową
  • Wdrażanie wysokorysowych filtrów wyjściowych
  • Zapewnić określone wymagania w zakresie przepływu napięcia
  • Zarządzanie prądem przyspieszającym

Przewodnik po Połączeniach Seryjnych

Wykorzystanie inductora w układzie porównawczym:

Rodzaj PołączeniaFormułaEfekt połączeniowyZastosowania
Prosta SeriaLT = L1 + L2Nie ma treści do przetłumaczenia.Podstawowe filtration
Zmienne SkupoweLT = L1 + L2 + 2MDodatkowyZmieniacze
Wiele KondensatorówLT = Suma naturalnych logaritmuSkomplikowanaKolejki filtrów

Zwinięzione Kondensatory

Indukcje połączone wykazują efekty indukcji związanych, które mogą pogłębiać lub zmniejszać całkowity induktancję.

Rodzaj PołączeniaWspółczynnik IndukcjiKompensacja wstecznaZastosowania
Zakładowanie pozytywneL1 + L2 + dwóch milionówk > 0Transformatory
Negatywne pasywanieL1 + L2 - 2Mk < 0Zredukowanie EMI
Nie powodowanie przeniesienia magnetycznegoWspółczynnik wprowadzaniak = 0Podstawowe filtrowanie

Odpowiedź częstotliwości

Behavior wywołujący rezonancję wdrapników szeregowych różni się znacząco z czestotliwością.

Zakres FrekwentacjiImpedancjaFaza KątowaConsideracje Projektowe
Niska FrekwencjaZwiększenie linioweokoło 90°Nagłoszenie: Wstawiennictwo przewodnictwa DC
Średnią FrekwencjęProporcjonalny do f80 stopniOptymalne Zasady Funkcjonowania
Niska FrekwencjaOgraniczony przez Parazyty C<90°Efekty samorezonansu

Metody testerowe

Wielokrotnie needed są różne pomiary, aby pełnie zwięźle zdefiniować koła Indukcji w serii.

Typ TestuMetoda pomiaruParametry kluczowe
Opór stałyMetoda 4-wiatruTemperatura, Prąd
Wartość InduktivityMierzyciel LCFrekwencja, Znak testowy
Koefficient połączeniaMutualność IndukcjiPozycja, Uklonienie

Kombinacje Połączeń

Różne sposoby połączenia serii i paralellowych połączeń:

KonfiguracjaWzajemna IndukcjaWykorzystanieZastosowania
Seriowo-następczoL1+L2|||L3+L4Wyższe wykorzystanie prąduFiltracja elektromagnetyczna
Wstępna konfiguracja w kształcie paralelnym, następnie seryjnej.L1||L2 + L3||L4Dobre dysania cieplnej.Wysokie przepływy kondensatory

Zakłady Projektowe

Kluczowe czynniki do uwzględnienia przy projektowaniu circuitów elektromagnetycznych w postaci szeregu kondensatora:

Aspekt projektowyPołączenie w ciągłejSeriowy-Parałelowy
Zakładanie PrzewodnictwaOgraniczony przez najmniej wytrzymałego kondensatoraMoże być zwiększony
Stres VoltaicznyDzielony przez kondensatoryPoprawna rozmowa
Gospodarka cieplnaWspółczęśniona w projektach kompaktnychMniej elastyczna struktura.

Zastosowania Powszechnie Znane

Zwykle używane zastosowania kondensatorów w serie i zespole w serie zindywidualizowanych kondensatorów:

ZapytanieKonfiguracjaWyniki
NapowszechnieniaSeriowa-ParalelnaLepsze zarządzanie prądem
Filtrowanie FMPura SeryjnaWysoka impedancja
Supresja EMIZłączone w parach seriesOdpowiedni modo odziedziciowy

Poniższe wskazówki dotyczące implementacji:

Uwagi praktyczne dotyczące realizacji szeregowych obiektów indukcyjnych w układach cyfrowych.

AspektTechnikaWpływ
Lay-out Płyty RozłączającePrzykładowe UstawienieObniżona odkształtowałość
Odwrotna sztywnośćZasłona magnetycznaNiskie zakłócenia
MontażMontaż z przestrzeniLepsza cieplność.

Strategie optymalizacji

Metody optymalizacji projektów wykładniczych kondensatorów w postaci szeregu.

StrategiaMetodaZysk
Gryzanie cieplneRozmieszczanie wirtualneWielka mocyowość
Kontrola parasytowaSegmentacja ŻądźowaLepsze odpowiedzi na HF
Kontrola PrzelotowyPrzeprowadzana WysokośćDokładna wzajemna wytłaczność

Teoria

Gdy induktywy są połączone w ciąg, ich ogólna induktancja jest sumą induktancji poszczególnej. Ten principle pochodzi z fizyki energii pola magnetycznego przechowywanej w induktorach.

Laczność = L1 + L2 + ... + Ln

Czasopomiarowanie Napięcia

Czasem podwyższony napięcie na każdym magnesie jest proporcjonalne do wartości wody. Ta relacja powstaje z podstawowego elektromagnetycznego prawa, że napięcie wywołane jest proporcjonalnie do stężenia zmiany pola magnetycznego.

Vn = W × L1/L2

Zakłady Projektowe

Kluczowe czynniki do uwzględnienia przy projektowaniu circuitów elektromagnetycznych w postaci szeregu kondensatora:

Aspekt projektowyPołączenie w ciągłejSeriowy-Parałelowy
Zakładanie PrzewodnictwaOgraniczony przez najmniej wytrzymałego kondensatoraMoże być zwiększony
Stres VoltaicznyDzielony przez kondensatoryPoprawna rozmowa
Gospodarka cieplnaWspółczęśniona w projektach kompaktnychMniej elastyczna struktura.