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  • 2021-08-19 13:36
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随着半导体材料的发展,氮化镓、碳化硅第三代半导体逐渐走入人们视野,不断缩小充电器的体积。支持多个设备同时充电的多口充电器,大大方便了我们的生活。低功率的移动电源也逐步退出市场,越来越多的高功率快充充电宝涌入市场,体积与普通充电宝差异不大,但却支持高功率输入与输出。

多口充电器、移动电源、拓展坞、车载充电器,甚至到电动车等,这些设备内的降压或升降压功率电感,你又知道多少呢?

在开关电源(指直流转直流电路,如Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑结构,因为也有终端成品叫开关电源,指的是交流转直流的方案,因为都是通过改变开关频率转换电压,都称为开关电源)电路的设计中,电感的设计与选型,给设计工程师带来了许多的挑战。亦或者电感的选型被绝大部分人所忽视。

工程师在设计中,比较常关注的参数有:

1、电感的感值(根据开关电源的工作频率,以及输入输出的电压,选取适合的感值);

2、电感的直流导通阻抗(在开关电源的SW端流进电感一侧,再从电感另一侧流出,选取低DCR来降低电感本身的耗散功率);

3、电感的饱和电流(根据整体电路需要提供的输出能力,选取适合的饱和电流,使电感低饱和工作);

4.电感的温升电流(电感两侧加载直流时,电感本身的抵抗和流经电感的电流的平方会产生热能,电感温度上升,温升电流越大代表温升越理想)等等。

资深的工程师,会关注:

1、电感的绕线结构,不同的绕线结构,其对应产生磁力线的方向会不同,磁力线的方向所经过的地方,需要考虑是否有容易扰的元器件,是否需要考虑旋转电感的摆放方向,或者增加屏蔽罩等措施来优化整机工作性能,优化EMC等;

2、电感的机械尺寸,在同等条件下,需要考虑电路工作的环境温度,是消费类产品的工作温度还是工业级或汽车级,不同领域的工作环境不同,电感的通电工作时自身会产生温升,叠加上环境温度,以及密闭的恶劣条件,周围器件的温升叠加,是否需要考虑选用更大一尺寸的功率电感,同条件下,更大尺寸的电感,热阻系数低,接触空气的表面积大,自身发热会更低等等。

在更严峻的一些应用场景中,又需要考虑发热,但终端产品的体积又受限制,有的产品很薄,有的产品面积很小,不允许任性的选择大体积的电感,这时候,工程师开始静下心来研究电感的一些“隐藏参数”,比如:

1、电感的交流导通阻抗(电感实际在应用中,DCDC的SW输出是一个直流叠加交流的波形,不同的开关电源开关频率不同,频率越高,电感的交流等效阻抗会衰减);

2、电感磁芯的矫顽力,剩磁(电感的整体损耗除了铜线的直流导通阻抗,交流阻抗,还有磁芯的材质导致本身的磁损,也有成为铁损的),同样条件下,不同的磁材料的电感,在整体电路中应用时,整体效率,发热的结果大相径庭。

3、居里温度,在一些极恶劣环境,指极度高温时,磁芯的磁导率会急剧下降,通常在一些极限应用中会关注。

4、电感的工艺结构,不同的工艺,漏磁不同,因为磁场是看不见的,尤其是一些半屏蔽电感,主要也是在一些条件苛刻的EMC认证时会特别关注,如一些军标的认证要求。

综上,大部分的工程师,关注的多的还是电感的感值、直流导通阻抗(DCR)、饱和电流(Isat)。但如今的电子产品,功率越做越大,体积却在越来越轻薄,经常在产品的设计过程中,会遇到高度问题,发热问题,但对电感没有太深入的了解,这个厂家的电感不行,换个供应商的试试,试了很多方案,还是不行,可能起初在方向就错了,眼看着项目交期临近,着实伤脑筋。以下三体微为你深度剖析电感的选型要点,理解电感中各个参数的含义。

其中电流是直流或低频电流(50Hz)与高频电流(开关频率)的叠加。图片常用三相输入EMI滤波器电路EMI共模电感为一种特殊结构的电感,其一般串在市电输入或UPS输出端,输入零火线同时绕入并且圈数相等。当流经电感的零火线的电流之和为零时(差模电流),电感由于磁通抵消的原因不表现出感性(此时与导线无异)。

图片2.2霍尔效应(HallEffect):流过电流的导体穿过磁场时,在导体两端产生感应电势的现象,称为霍尔效应。图片2.3临近效应(PromityEffect)流过电流的导线会产生磁场,相邻的导线在相互的磁场(也可以是外加磁场)作用下会产生电流挤到导体一边的现象成为临近效应。

铁粉芯磁芯的寿命便是由热跑脱效应决定的,其与温度、工作频率和磁通密度都有关系。目前公司使用较多的MicroMetals公司的铁粉芯存在上述问题。但也需提醒的是,如绝缘介质无高温劣化问题,磁芯便不会有热跑脱效应,这与各公司的使用的材料和工艺有关,并不。磁芯的温升与磁芯损耗直接相关。

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