村田金属合金功率电感器具有以下特点:
①处理大电流的能力本节的其余部分提供了有关这些特性的更多信息,并将它们与传统铁氧体产品进行了比较。
特性①:处理大电流
的能力确定功率电感器的DC叠加电流值的一般方法是找到电感值下降30%的电流。如图2所示,尽管比铁氧体电感器小,金属合金电感器的电流值比铁氧体高出-30%线。这表明尽管尺寸紧凑,但它们能够处理大电流。
这种差异的原因是金属合金材料的较高储存能量是由于其与铁氧体材料相比具有更高的饱和磁通密度。
特性②:中等磁饱和特性
图2中的直流叠加曲线还表明铁氧体保持其电感值达到一定的电流值,但一旦超过该极限就会急剧下降。相比之下,由于其磁饱和特性,金属合金随着电流值从低变高而表现出更加逐渐的电感下降。
这表明使用金属合金电感器可降低电源电路在大电流流过时关闭或发生故障的风险。
图2
特性③:温度特性与环境温度无关
金属合金中使用的磁性材料的主要特征是由于环境温度导致的磁导率变化非常小。这意味着电感的直流叠加特性保持稳定,与环境温度无关。图3
特点④:低噪音
在铁氧体产品中,当大电流流过线圈时,大磁场集中在磁性材料层叠的部分,引起磁致伸缩(磁性材料由于其磁化强度的变化而变形的现象)并产生微小的磁由于导线之间的磁力线的作用,绕组中的振荡。图4
特点⑤:低辐射噪声
电感器的一个物理特性是其周围的磁通量随时间变化的方式,这取决于电流。然而,希望尽可能地减少来自电感器的磁通量的“泄漏”。磁通量的泄漏导致相邻线圈之间的耦合,并且与诸如电感的波动以及外围部件中的不利影响(包括故障)的不利影响相关。电话:0755-2383-2403
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