直流电阻器应用电路设计为什么必须理解磁性的复杂性
来源:万利隆电子 阅读量:2000发布时间:2020-03-25
直流电阻器应用电路设计有悠久的历史,磁学元件设计理论仍然让许多工程师迷惑不解,而且还有一定的道理;磁场效应的一个很好的描述是运动中带电粒子之间的力的相对论性修正。许多人采用直流电阻设计电路在基本层面上理解了磁性元件的行为,但当真正的核心材料的影响与二阶电效应相作用时,一个更深层次的挑战就出现了,当直流电阻元件必须以最小的尺寸设计,以最小的损耗和最低的成本时,问题就更加复杂了。
直流电阻器选择似乎是显而易见的:如果有空间,更大的部分可能有更多的铜和更低的直流损耗,但材料成本会更高,交流损耗实际上可能更糟。在所有条件相同的情况下,较大的铁氧体磁芯的高频损耗随磁芯体积的增大而增大。这是一个磁学设计需要考虑多种相互作用特性的例子。直流电阻器在这些应用中,真正的专业知识是非常有益的,可以通过详细的讨论来澄清参数,如直流电阻、泄漏电感、自谐振、绕组电容、隔离/安全额定值等。由此得出的见解清楚地说明了设计的权衡及其对长期任务关键型性能的可能影响。
定制直流电阻器组件通常更合适,然而设计者必须理解磁性的复杂性,包括一系列影响性能、成本和潜在权衡的参数,这些参数在整个设备设计中都是必需的这取决于应用程序因素如电感L、额定电流、绕组电阻RW,非线性RL核心损失,绕组电容CW,漏磁场,饱和特性,更可能是至关重要的参数。这是一个电感,但变形金刚仍然需要更多的考虑包括绕组比率,隔离/安全评级,互感,电容等等。许多参数随温度和驱动水平而变化,反过来又相互依赖。所有类型都有各种可能的机械格式。这些排列会急剧增加——尽管标准部件的分销商可能有流行的变体,但不太可能有一个选项完全符合所有的要求。自定义部件增加价值,应予以考虑。
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