【導讀】消費類(lèi)應用是現代 DC/DC 變換器需求的主要驅動(dòng)力。 在這類(lèi)應用中,功率電感主要被用于電池供電設備、嵌入式計算,以及高功率、高頻率的 DC/DC 變換器。了解電感的電氣特性對于設計緊湊型、經(jīng)濟型、高效率、并具備出色散熱性能的系統至關(guān)重要。
電感是一種相對簡(jiǎn)單的元件,它由纏繞在線(xiàn)圈中的絕緣線(xiàn)組成。但當單個(gè)元件組合在一起,用來(lái)創(chuàng )建具有適當尺寸、重量、溫度、頻率和電壓的電感,同時(shí)又能滿(mǎn)足目標應用時(shí),復雜性就會(huì )增加。
選擇電感時(shí),了解電感數據手冊中標明的電氣特性非常重要。 本文將提供指導,幫助您為解決方案選擇最佳電感,同時(shí)闡明如何在設計新型 DC/DC 變換器時(shí)預測電感性能。
電感是什么?
電感是一種電路元件,它可以在自身磁場(chǎng)中儲存能量。電感通過(guò)儲存將電能轉換為磁能,然后向電路提供能量以調節電流。當電流增加,磁場(chǎng)就會(huì )增強。圖 1 展示了電感模型。
圖1: 電感的電氣模型
電感是采用絕緣線(xiàn)繞成線(xiàn)圈形成的。線(xiàn)圈可以是不同的形狀和尺寸,也可以使用不同的芯材纏繞。
電感的大小則取決于匝數、磁芯尺寸和磁導率等多種因素。圖 2 顯示了關(guān)鍵的電感參數。
圖2: 電感參數
表 1 顯示了如何計算電感 (L)。
表1: 計算電感(L)
下面,我們將詳細描述常見(jiàn)的電感參數。
磁導率
磁導率是材料響應磁通量的能力,也表明了在施加的電磁場(chǎng)中有多少磁通量可以通過(guò)電感。表2顯示了磁導率對磁通密度(B)的增強。
表 2:計算磁通密度 (B)
從表 2可以看出,磁通量的濃度取決于磁芯的磁導率和尺寸。
圖 3 顯示了一個(gè)沒(méi)有磁芯的線(xiàn)圈。
圖3: 空心線(xiàn)圈
空心線(xiàn)圈的磁導率為常數值(μr air),大約等于 1。
圖 4 顯示了一個(gè)帶磁芯的電感。當然,有磁芯時(shí),磁場(chǎng)會(huì )增強。
圖4: 帶磁芯的電感
不同磁芯材料的典型磁導率不同。 表 3 列出了三種不同芯材的磁導率。
表 3:磁芯磁導率
電感值 (L)
電感將感應的電能存儲為磁能的能力通過(guò)電感值來(lái)體現。在開(kāi)關(guān)輸入電壓驅動(dòng)電感的同時(shí),電感要為輸出負載提供恒定的直流電流。
表 4 顯示了電流和電感電壓之間的關(guān)系。 可以看出,電感兩端的電壓與電流隨時(shí)間的變化成正比。
表 4:計算電感壓降
首先,確定設計需要的電感范圍。要注意,電感值在整個(gè)工作條件下并不是恒定的, 它會(huì )隨著(zhù)頻率的增加而變化。因此,對具有更高開(kāi)關(guān)頻率的應用,需要特殊考量。電感制造商通常在 100kHz 至 500kHz 的頻率下測試電感,因為大多數 DC/DC 變換器都在此范圍內工作。
電阻 (R)
電感的電流電阻會(huì )導致散熱,從而影響效率??傘~損中包含了 RDC 損耗和RAC 損耗。 RDC 與頻率無(wú)關(guān),始終恒定;RAC 則取決于頻率。表 5 顯示計算 RDC的方法。
表 5:計算銅線(xiàn) RDC
降低銅損的唯一方法是增大導線(xiàn)面積,即改用較粗的導線(xiàn),或使用扁線(xiàn)。采用扁線(xiàn)可以使繞組窗口被完全利用,從而帶來(lái)較低的 RDC。表 6 所示為圓線(xiàn)與扁線(xiàn)的橫截面積比較。
表 6:圓形與扁線(xiàn)的橫截面積比較
表 7對圓線(xiàn)和扁線(xiàn)的特性進(jìn)行了比較。
表 7:圓線(xiàn)與扁線(xiàn)的特性比較
使用公式 (1) 可以估算電感的直流銅損 (PDC):
(PAC)銅損則取決于 RAC,它是由頻率驅動(dòng)的鄰近效應和趨膚效應引起的。頻率越高,PAC 銅損越高。
磁芯損耗
通常情況下,鐵磁材料已可以滿(mǎn)足磁芯電感所需的磁特性。根據磁芯材料的不同,電感的相對磁導率在 50 至 20000 之間。
當施加磁場(chǎng)時(shí),這種材料的磁疇結構會(huì )產(chǎn)生反應; 而沒(méi)有磁場(chǎng)時(shí),磁矩方向是隨機的。當磁能量變化時(shí),會(huì )產(chǎn)生磁芯損耗。磁疇沿磁場(chǎng)方向定向磁矩。隨著(zhù)磁疇的擴大和縮小,部分磁疇會(huì )卡在晶體結構中。一旦卡住的磁疇能夠旋轉,能量就會(huì )以熱量的形式消散。
紋波電流 (?IL)
紋波電流 (?IL) 指一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內電流的變化量。
電感在其峰值電流范圍之外可能無(wú)法正常工作。電感的紋波電流通常設計為在 IRMS的 30% 至 40% 范圍之內。
圖 5 所示為電感電流的波形。
圖5: 電感電流波形
額定電流 (IDC, IRMS)
額定電流是指使電感溫度升高規定的量所需的直流電流。溫升 (ΔT) 不是一個(gè)標準值,但通常在 20K 至 40K 之間。
額定電流在環(huán)境溫度下測量得到。其值通常在電感數據手冊中提供,是最終應用的預期電流值。對于環(huán)境溫度較高的應用,設計人員應選擇自熱溫度較高的電感。
圖 6 體現了溫升與額定電流之間的關(guān)系。該曲線(xiàn)可用于確定任意溫升對應的電流值。
圖6: 電感的額定電流曲線(xiàn)
在一個(gè)應用中,工作溫度 (TOP) 由環(huán)境溫度 (TAMB) 和電感的自熱值 (ΔT)決定。TOP 可以通過(guò)公式 (2) 來(lái)估算:
給定額定電流是估計電感溫升的最佳方法。溫升還受電路設計、PCB 布局、與其他組件的接近程度以及走線(xiàn)尺寸和厚度的影響。電感芯體和繞組中產(chǎn)生的過(guò)量交流損耗也可能導致額外的熱量。
如果需要較低自發(fā)熱,則需選用封裝尺寸較大的電感。
飽和電流 (ISAT)
飽和電流額定值是指,在標稱(chēng)電感下降規定的百分比之前,電感可以支持的直流電流。
每個(gè)電感的參考百分比電感下降值都是唯一的。通常,制造商將該值設置在 20% 到 35% 之間,這會(huì )使電感的比較變得很困難。但數據手冊通常會(huì )提供一條曲線(xiàn),顯示電感如何隨直流電流變化。利用這條曲線(xiàn)可以衡量整個(gè)電感范圍,以及它如何響應直流電流。
直流飽和電流取決于溫度和電感磁性材料及其磁芯結構。不同的結構和磁芯都會(huì )影響ISAT值。
鐵氧體磁芯是最常見(jiàn)的,其特點(diǎn)是具有硬飽和曲線(xiàn)(見(jiàn)圖 7)。確保電感不會(huì )在感量下降點(diǎn)之外工作至關(guān)重要;因為超過(guò)該點(diǎn),感量會(huì )急劇下降,功能性也會(huì )降低。
合成塑封電感在溫度變化時(shí)感量下降穩定,具有軟飽和特性。由于其感量逐漸下降,因此可以為設計人員提供了更大的靈活性和更寬的工作范圍。
圖 7 顯示了兩條飽和曲線(xiàn)。藍色曲線(xiàn)為典型的合成塑封電感軟飽和示例;紅色曲線(xiàn)為典型的 NiZn/MnZn 鼓芯電感硬飽和示例。
圖7: 電感飽和電流曲線(xiàn)
小感量(或大封裝尺寸)的電感可以處理更高的飽和電流。
自諧振頻率和阻抗
電感的自諧振頻率 (fR) 是電感與其自電容諧振的最低頻率。在諧振頻率之下,阻抗處于最大峰值,有效電感為零。圖 8 顯示了電感的電路模型。
圖8: 電感電路模型
電感在諧振頻率 (fR)之前具有電感特性(如圖 9 中的藍色曲線(xiàn)所示),因為頻率增加,阻抗增高。在諧振頻率下,負容抗 (XC) 等于正感抗 (XL), ,其值可通過(guò)公式 (3) 估算:
超過(guò)諧振頻率之后(如圖 9 中的紅色曲線(xiàn)所示),電感則顯現出阻抗減小的電容特性。超過(guò)這一點(diǎn)之后,電感也不會(huì )按預期工作。
圖 9 顯示了感量與頻率之間的關(guān)系。
圖9: 感量和頻率之間的關(guān)系
選擇具有高性?xún)r(jià)比的緊湊型電感
了解了電感數據手冊中每個(gè)參數的基本含義,就可以很容易地選擇到夠用的電感。 但如果了解了每個(gè)參數中隱藏的細節,就可以為 DC/DC變換器應用選擇最理想的電感,同時(shí)預測在不同條件下的系統性能。
MPS 可以提供各種功率電感,適用于電源到電源變換器的各種應用。尤其是 MPL-SE 半屏蔽式電感系列,其外部使用電磁環(huán)氧樹(shù)脂材料,具有更好的導磁特性。
一次成型塑封電感系列則提供軟飽和功能,在高工作溫度下具有更穩定的行為。這些一體成型的電感具有低直流和交流電阻,可以處理大電流。而且,塑封結構還降低了交流電和脈沖波頻率產(chǎn)生的可聞噪聲。我們可以根據以下標準來(lái)選擇最理想的電感:
● 當高度受限時(shí),選擇薄型 MPL-AT 塑封電感系列
● 當應用需要大電流能力時(shí),選擇 MPL-AY 塑封電感系列
● MPL-AL 塑封電感系列 則更適用于高效率應用
MPS 的電感和 DC/DC 電源變換器產(chǎn)品將為您的設計提供簡(jiǎn)單而完善的電源解決方案。
結論
市場(chǎng)上針對不同應用的電感種類(lèi)花樣繁多,選擇一款最適合的電感不是一件容易的事。例如,感值大的電感可降低 DC 損耗并提高效率,但它們的物理尺寸更大,并且溫度更高。
沒(méi)有一款電感是萬(wàn)能的,了解每個(gè)電感的參數以及不同參數之間的關(guān)系非常重要,它可以幫助設計人員確定一款電感是否適合特定的 DC/DC 應用。MPS 的 半屏蔽式電感 和 一體成型電感選型工具可以幫助您找到最理想的電感。
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