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干貨:深入分析電感電流

在開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)中,電感的設(shè)計(jì)給工程師帶來(lái)了許多挑戰(zhàn)。工程師不僅必須選擇電感值,還必須考慮電感器可以承受的電流,繞組電阻,機(jī)械尺寸等。
本文重點(diǎn)介紹:直流電流對(duì)電感器的影響。這還將為選擇正確的電感器提供必要的信息。
了解電感的功能電感通常被理解為開(kāi)關(guān)電源輸出處LC濾波器電路中的L(C是輸出電容器)。盡管這種理解是正確的,但是為了理解電感器的設(shè)計(jì),有必要對(duì)電感器的性能有更深入的了解。
在降壓轉(zhuǎn)換(Fairchild典型的開(kāi)關(guān)控制器)中,電感器的一端連接到直流輸出電壓。另一端通過(guò)開(kāi)關(guān)頻率切換連接到輸入電壓或GND。
在狀態(tài)1期間,電感器通過(guò)(高側(cè)“高側(cè)”)MOSFET連接到輸入電壓。在狀態(tài)2期間,電感器連接到GND。
由于使用了這種類(lèi)型的控制器,可以以兩種方式實(shí)現(xiàn)電感接地:通過(guò)二極管接地或通過(guò)(低側(cè)“)MOSFET接地。如果是后一種方法,則將該轉(zhuǎn)換器稱為“同步”轉(zhuǎn)換器。
方法。現(xiàn)在考慮流過(guò)電感器的電流在這兩種狀態(tài)下如何變化。
在狀態(tài)1期間,電感器的一端連接到輸入電壓,另一端連接到輸出電壓。對(duì)于降壓轉(zhuǎn)換器,輸入電壓必須高于輸出電壓,因此在電感器上會(huì)形成正向壓降。
相反,在狀態(tài)2的過(guò)程中,最初連接到輸入電壓的電感器的一端接地。對(duì)于降壓轉(zhuǎn)換器,輸出電壓必須為正,因此電感兩端將形成負(fù)壓降。
我們使用公式來(lái)計(jì)算電感器上的電壓:V = L(dI / dt)因此,當(dāng)電感器上的電壓為正(狀態(tài)1)時(shí),電感器上的電流將增加;而電感器上的電流將增加。當(dāng)電感上的電壓為負(fù)(狀態(tài)2)時(shí),電感上的電流將減小。
流過(guò)電感的電流:我們可以看到流過(guò)電感的最大電流是DC電流加上開(kāi)關(guān)峰峰值電流的一半,也稱為紋波電流。根據(jù)上面的公式,我們可以計(jì)算出峰值電流:其中,ton是狀態(tài)1的時(shí)間,T是開(kāi)關(guān)周期(開(kāi)關(guān)頻率的倒數(shù)),DC是狀態(tài)1的占空比。
警告:以上計(jì)算基于以下假設(shè):每個(gè)組件上的電壓降(MOSFET上的導(dǎo)通電壓降,異步電路中電感器的導(dǎo)通電壓降或肖特基二極管的正向電壓降)與輸入相當(dāng)和輸出電壓被忽略。如果設(shè)備的跌落不可忽略,則必須使用公式進(jìn)行精確計(jì)算。
其中,Rs是感應(yīng)電阻的電阻加上電感繞組電阻的電阻。 Vf是肖特基二極管的正向壓降。
R是Rs加MOSFET的導(dǎo)通電阻,R = Rs + Rm。隨著電感器芯的飽和,我們可以通過(guò)計(jì)算出的峰值電感器電流找出在電感器上產(chǎn)生的信號(hào)。
容易知道,隨著流經(jīng)電感器的電流的增加,電感值會(huì)減小。這是由于磁芯材料的物理特性。
減小多少電感很重要:如果減小很多電感,轉(zhuǎn)換器將無(wú)法正常工作。當(dāng)通過(guò)電感器的電流太大以至于電感器有效時(shí),此時(shí)的電流稱為“飽和電流”。
這也是電感的基本參數(shù)。實(shí)際上,轉(zhuǎn)換電路中的開(kāi)關(guān)功率電感器將始終具有“軟”開(kāi)關(guān)。
飽和。為了理解這個(gè)概念,您可以觀察到實(shí)際測(cè)得的電感與直流電流的關(guān)系曲線:當(dāng)電流增加到一定水平時(shí),電感不會(huì)急劇下降,這被稱為“軟”電感。
飽和特性。如果電流再次增加,電感將被損壞。
注意:在許多類(lèi)型的電感中都存在電感降。例如:環(huán)形線圈,有間隙的E型鐵心等。
但是,棒狀鐵心的電感不會(huì)有此變化。通過(guò)這種軟飽和特性,我們可以知道為什么在所有轉(zhuǎn)換器中都規(guī)定了直流輸出電流下的最小電感。
紋波電流的變化不會(huì)嚴(yán)重影響電感。在所有應(yīng)用中,希望紋波電流盡可能小,因?yàn)樗鼘⒂绊戄敵鲭妷旱募y波。
這就是為什么每個(gè)人都一直在乎的原因

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