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对功率电感器关键参数的研究有助于了解其应用范围、减小电源装置的体积和重量、提高电源效率。目前,工业应用中功率电感器的关键参数都是由人工测量完成的,测量操作复杂耗时。本设计是一套基于PIC16F877A单片机的电感关键参数自动测量装置。通过PID算法控制可编程直流源的输出电流,进而控制电感温升稳定在基准值,得到电感温升电流。同时,采样单元可实时获得电感上的电压、电流值,从而计算出直流电阻和直流损耗。该装置电路简单、测量精度高且范围宽、具有良好的人机界面,并且能够自动记录和存储测量数据。 相似文献
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1.电感器的检测方法
各种电感器在使用前要进行检测,只能用万用表最小电阻档来测量其通断大概是否正常,要想测量其电感量需要用专门仪器Q表、交流电桥等。 相似文献
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这种高效能仪器可以提供元件阻抗读数以及对包括介电常数(ε_γ*)和导磁率(μ_γ)在内的基本材料特性的分析。无线通信设计在使用不符合规范的元件时有可能导致失败。有时,一个标有10nH的电感器并不是真正的10nH电感器,因为即使这种简单元件的阻抗和电感值也可能随频率而急剧变化。所幸的是,Agilent Tech-nologies公司新推出的E4991A射频阻抗/材料分析仪能使无线通信设计师、元件制造商和基础材料研究人员在直到3GHz频率上精确表征阻抗和其它关键参数。 E4991A射频阻抗/材料分析仪能够提供迅速、精 相似文献
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作为储能和滤波元件的电感器有屏蔽型和非屏蔽型两种结构。针对非屏蔽型结构电感器存在漏磁气隙这一缺陷,研究工作就是要找到适合于填充漏磁气隙的磁性胶。通过材料筛选、配方比例选择及填充试验,制作出了磁性胶填充型电感器。测试结果表明,在没有增大体积和保证一定额定电流的条件下,填充磁性胶使得非屏蔽型电感器的电感量提升了20%~30%。 相似文献
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EMI滤波器是抑制传导电磁干扰的有效器件,但分立元件的自有寄生参数对其高频段性能有重要影响。本文利用两个同侧耦合电感器等效出"负电感"和在电感器中心处连接电容器等效出"负电容"的方法,消除滤波器中的寄生电感和寄生电容。为有效控制二次寄生参数对消除效果的影响,设计了一种新型平面"消除器"和双线并绕串联结构的电感器,其中前者为上、下交错排列的PCB导线构成的圆形线圈,采用3D有限元法计算了两交错线圈的互感,为设计该类消除器提供了一种数值计算方法;后者通过高耦合度的线圈中间节点与地之间接一4倍于寄生电容的电容器,可有效消除电感器的一次及二次寄生电容。将此类具有消除器的元件应用于EMI共模滤波器,以此消除对应的寄生参数,实验表明滤波器的高频性能得到了明显改善。 相似文献
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三种无源元件(电感、电容、电阻)中的电感在精密测量中比较特殊,这是因为实际电感器(例如:螺线管,变压器等)一般都含有一些残余分量,并且具有显著的非线性,即电感值大小与频率、电平和直流偏置有关。因而电感的测量必须在规定的频率、电平及直流偏置下进行。 相似文献
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本文重点介绍了适用于表面组装技术的微型磁性元件的晚近发展,包括夹层式薄膜电感器,闭磁路绕线型平面线圈电感器,薄膜变压器,编织型电感器、变压器,环联磁芯电感器等新型薄膜磁性元件。 相似文献
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针对交流电感器设计难以优化的问题,通过对交流电感器各约束条件如电感量、损耗、体积、温升等与电感器结构参数之间的关系进行分析,提出了一种基于四维可视化技术的交流电感器优化设计方法。通过分别优化电感器设计要求的各约束条件,取得最优区域的电感器结构参数求解域,然后在电磁场有限元分析软件中建立该结构参数的仿真模型,对电感量、最大磁通密度和温升等进行了评估;最后根据优化参数绕制了一个交流电感器进行实验。仿真与实验结论表明通过该优化算法,只需通过1次循环计算即可得到满足各约束条件的电感器,可避免磁芯电感器设计的盲目性。 相似文献
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太阳能电池在照明灯具上的应用(下) 总被引:6,自引:1,他引:5
(1)用于草坪灯高效率升压电路 小功率太阳能草坪灯一般都有升压电路,目前各厂家采用振荡电路,电感升压。电感采用标准色码电感器,标准色码电感器中使用开放磁路,磁通损失大,所以电路效率低。如果采用闭合磁路制造电感升 相似文献