在开关电源中,电感有什么作用?

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百度网友688fb74c
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2019-07-03 · 说的都是干货,快来关注
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1、电感滤波电路

电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。

电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成分

2、抗高频差模干扰电路

为了防止220V交流电网对机器的差模高频干扰,在一些抗干扰要求比较高的电子电器中都设置L1、L2这种抗干扰电路。

这一抗干扰电路串联在交流电回路中。L1、L2不需要接地线,所以安全性能比较好。

3、抗高频共模干扰电路

在交流电网中存在差模和共模两种高频干扰,对于共模干扰需要用共模电感来抑制,电路中的L1和L2为共模电感。

4、LC串联谐振电路

LC串联谐振电路在谐振时阻抗最小,利用这 一特性可以构成许多电路,如陷波电路、吸收电路等。

5、LC并联谐振电路

LC并联谐振电路在谐振时阻抗最大,利用这一特性可以构成许多电路,如补偿电路、阻波电路等。

扩展资料:

电感优点:

1、功耗小,效率高。

在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。

2、体积小,重量轻。

从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。

3、稳压范围宽。

从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。

此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源。

参考资料来源:百度百科-电感

艾普斯
2024-07-18 广告
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hx8453
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电感的作用有以下三点:

1、电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。

2、电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路,电容具有“阻直流,通交流”的特性,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。

如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,那么,交流干扰信号将被电感变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。

3、电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大,因此,电感器的主要功能是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

扩展资料:

贴片电感的作用:

贴片电感,是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件,属于常用的电感元件。

贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。

调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路,贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。

当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化,当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中。

当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小,因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。

色环电感有阻流作用:色环电感线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗,色环电感对在电路中使用的交流电流有阻碍作用。

色环电感的最大主要用筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用,色环电感器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得色环电感有着种种不同的用途。

参考资料来源:百度百科-电感器

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172714627
2012-11-27 · TA获得超过342个赞
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有几种类型的电感:
在输入端有类电感,用来抑制共模差模干扰,抑制电路中的EMC,这类叫共模、差模电感
功率电感:比如说BUCK电路中的LC中的滤波电感(扼流圈),和电容一起滤高频,使得输出电流连续平滑等。
还有BOOST 升压电感,由于电感的存在,可以使得输出电压大于输入电压。
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碟恋花1860
2012-12-08 · TA获得超过181个赞
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滤噪声,储能,变压,移相。
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JYSSBK
2012-11-27 · TA获得超过4047个赞
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功率因数是有讲究的
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