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標簽 > 耦合電感
電感元件也稱為自感元件,如果兩個或兩個以上的線圈中每個線圈所產生的磁通都與另一個線圈相交鏈,則稱這些線圈有磁耦合或者說具有互感。若假定這些線圈是靜止的,并且忽略了線圈中的電阻和匝間的分布電容,具有磁耦合的諸線圈就可表示為理想化的耦合電感元件,簡稱耦合電感。
電感元件也稱為自感元件,如果兩個或兩個以上的線圈中每個線圈所產生的磁通都與另一個線圈相交鏈,則稱這些線圈有磁耦合或者說具有互感。若假定這些線圈是靜止的,并且忽略了線圈中的電阻和匝間的分布電容,具有磁耦合的諸線圈就可表示為理想化的耦合電感元件,簡稱耦合電感。
耦合電感是實際耦合線圈抽象出來的理想化電路模型,是一種線性時不變雙口元件,它由L1、L2和M三個參數來表征。耦合電感的電壓電流關系是微分關系,它是一種動態電路元件。
耦合電感不是多端電阻,而是屬于多端元件,是一對可以產生磁場交鏈的電感線圈的理想化模型。它們在實際電路中有廣泛的應用,如收音機、電視機中的中周線圈、振蕩線...
在多相耦合電感中,多個電感線圈通過共同的磁芯或相互靠近的磁場區域進行耦合。這種耦合使得一個線圈中的電流變化能夠影響其他線圈中的磁通量和感應電動勢。
耦合電感支路的電壓是電子電路中一個重要的概念,它涉及到電感器、耦合方式、電路設計等多個方面。 耦合電感的定義和原理 耦合電感是指兩個或多個電感器之間通過...
耦合電感是一種常見的電子元件,廣泛應用于電源、通信、信號處理等領域。耦合電感的工作原理是通過磁場的耦合實現電能的傳輸,具有體積小、重量輕、效率高等優點。...
耦合電感,作為電子學中的一個基本概念,涉及到電磁感應定律的深入應用。當兩個或兩個以上的電感線圈通過磁場相互關聯時,它們之間就會產生耦合電感現象。這種現象...
ADI利用耦合電感的優勢進一步提高48V至12V電源方案的效率
使用耦合電感升級多相降壓轉換器可以大幅提高功率密度,這種方案與先進的替代方案不相上下,同時保持了巨大的性能優勢。多相耦合電感的繞組之間反向耦合,因而各相...
含有耦合電感的電路分析方法主要有以下幾種:進行頻域分析的傅里葉分析法,進行時域分析的電壓傳輸函數法,以及結合時間和頻率的混合分析法。下面將詳細介紹每種方...
耦合電感的伏安特性是指在電感與電流之間的關系,通常用伏特安特性曲線來表示。它描述了電感在不同電流下的電壓變化情況,通過分析這些特性,可以了解電感的性能及...
耦合電感的方向正負是根據自感電動勢的方向來確定的。在電感中,電流通過導線時,會產生磁場,并且磁場的變化會導致電動勢的產生。根據法拉第電磁感應定律,電動勢...
判斷耦合電感的正負電壓是一個非常具體的問題,可能需要在具體的電路設計和應用情況下進行分析和判斷。本文將從基本概念、電感的結構和原理、電路分析方法和應用場...
Maxim發布具有最高效率和最小方案尺寸的AI系統供電電源芯片組
MAX16602和MAX20790多相電源芯片組具有高于95%的工作效率,支持60A至800A或更大功率的系統設計;將輸出電容減小40%的同時提供業界最...
電源設計小技巧33:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 2 部分
在這篇《電源設計小貼士》中,我們繼續《電源設計小貼士 #32-第 1 部分》的討論,即如何確定 SEPIC 拓撲中耦合電感的漏電感要求。前面,我們討論了...
電源設計小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 1 部分
Note:欲查看《電源設計小貼士》此前章節的內容,請點擊下載 PDF合輯 (已收集1-10章和11-20章,20-30章敬請期待)。在這篇《 電源設計小...
利用耦合電感實現單端初級電感轉換器(SEPIC)的原理與設計實例
單端初級電感轉換器 (SEPIC) 能夠通過一個大于或者小于調節輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個降壓及升壓轉換器的作用以外,SEPIC還具有最少的...
一種降壓及升壓轉換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個簡易控制器和鉗位開關波形,從而提供低噪聲運行。看是否使用兩個磁繞組,是我們識別 S...
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