在Dowell对高频功率电感绕组损耗理论分析与验证的基础上,讨论了高频功率电感在电流为三角波时绕组损耗的一种计算方法;以连续工作模式的BUCK转换器中使用的高频功率电感为例进行说明。本计算方法仅考虑由趋附效应与邻近效应引起的电感绕组高频损耗,未考虑由漏磁通引起的涡流损耗。
功率电感作为电源重要组成部分,它在电源中是进行能量储存和传输的重要部件。同一电感对不同变化频率的电流阻碍效果不一样,其总体规律是:通低频,阻高频的特点。本文阐述通过功率电感使用原理及特性,分类及应用分析,设计及材质选择,及功率电感发展方向。
采用传统氧化物法制备了主配方为Ni0.402Cu0.118ZnO0.480Fe2O4的NiZn铁氧体材料TN35B,并对其微观结构和电性能进行了分析。结果表明,相对于NiZn常规材料,TN35B材料通过配方改进饱和磁通密度从410mT提升到了465mT,居里温度从250℃提升到了270℃,其他磁性能保持了相同的水平。
本文主要对EMI滤波器与主电路的磁场耦合进行研究,以带有C-L滤波器的flyback电路为研究对象,分别对EMI滤波器、滤波器电容和滤波器共模扼流圈与主电路中的反激变压器的磁场耦合进行分析研究,并通过分析反激变换器的等效差模EMI电路图,判断电容与反激变换器的耦合类型。