如何正确理解电感磁导率?
从电磁感应定律我们可以推导出感应电压和变化电流的关系是由电感来决定。电路设计中最常用到的非隔离开关电源就是利用这个道理,通过半导体器件的开和关来形成变化的电流,从而在电感的两端产生感应的电压,最终获得我们希望得到的电压。
可见电感在开关电源中有着关键的作用。一个稳定的感值也是我们电路输出稳定的前提。从感值的计算公式我们可以详细了解影响感值的参数,进而更详细地了解电感的稳定性。公式如下:
当一个电感生产后,可以变化的参数只有磁导率,所以了解磁导率对我们了解电源的稳定性有着非常重要的意义。磁导率的物理意义是表示磁介质中磁感应强度与磁场强度之比。分为绝对磁导率和相对磁导率,是表征磁介质导磁性能的物理量。相对磁导率:通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,所以相对磁导率μr是无量纲的纯数。
我们在计算电感的时候使用的是绝对磁导率:常用符号μ表示,μ为介质的磁导率,或称绝对磁导率。磁导率μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即μ=B/H。磁导率μ的单位是亨利/米(H/m)。B与 H 的关系是非线性的磁滞回线,如下图:
从上图我们看出,随着H的增大,即电路中电流的增大,磁导率μ会变得越来越小,代入上面的电感计算公式,得出感值也会越来越小。最终到达Hm点时,μ值接近1,感值也会变得非常小,同时失去了电感的功能。这也是我们为什么定义电感的饱和电流的原因。
KOHERelec的金属系列电感相比其他铁氧体,拥有较高的饱和磁通密度,直流重叠特性优异,同时特性随温度变化较小等特点。
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