电感损耗的两种方式ACR是怎么来的呢
2021-01-27 07:54:03
电感磁芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感磁芯的考虑指标电感磁芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源磁元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-17 06:49:04
电感=磁环+铜线??什么事磁珠,有事什么作用我在网上看了看一些磁环和电感发现长得很像,,,电感就像是磁环+一些导线缠绕最近要做电机控制,没有经验,不知道是磁环的效果好还是电感还是磁珠,,,,有没有
2019-07-05 04:36:08
铁氧体,铁基磁粉芯等,非磁性材料主要有非磁性陶瓷等,其中铁氧体和铁基磁粉芯电感主要应用于低中高频,非磁性陶瓷电感主要用于射频应用。电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流
2019-05-15 23:43:54
线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H
2012-10-29 08:12:51
电感具有什么功能电感磁芯的饱和度介绍
2021-03-11 06:11:11
的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠的好处: 小型化和轻量化 在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。 闭合磁路结构,更好的消除信号的串绕。 极好的磁屏蔽结构。 降低
2014-11-07 10:38:17
电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。因此,它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在
2016-09-27 16:25:25
直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。用途由起所需电感量决定。请教:对于骅讯的USB声卡方案中,在UBS电源端与地端也分别接有一个磁珠,不知是否有人清楚,但是在实际生产中也有些工程把磁珠用电感去代替了,请问
2019-07-15 04:20:19
开关电源以及谐振、阻抗匹配及特殊滤波等场合,而磁珠主要用于防止辐射,对EMC的改善要远优于电感。 磁珠把高频消耗掉了,而且没有对外的‘磁泄漏’,而电感则因为磁材不封闭,会把大量的高频信号传到外部空间,引起EMI问题...[正芯网-现货IC采购平台]
2016-10-10 14:54:11
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多
2019-05-17 06:20:57
的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。电感的分类:按电感形式分类:固定电感、可变电感。按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。按工作性质
2019-02-26 16:13:37
大些的DC-DC,降低负载电流也是一种办法。谷景电子专注于设计、研发、销售高品质贴片绕线电感,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。
2020-04-15 11:26:15
的说一说电感的损耗有哪些,希望能对我们构建知识体系有帮助。 电感的损耗主要有以下两种: 线圈损耗:DCR,ACR 磁芯损耗:磁滞损耗,涡流损耗,剩余损耗 线圈损耗 DCR,一般认为是电感
2020-12-25 15:28:11
: 同步转换电路: 异步转换电路: 其中,Rs为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。 电感磁芯的饱和度▼ 通过
2020-12-08 15:39:33
] 实际上工程中,涡流损耗也常常忽略,尤其是在高频软磁情形下。5.另外,在直流偏置下,磁导率会降低,从而导致电感量下降,所以在计算电感量时,先要在最恶劣的情形下计算出最小电感(电感有最大峰值电流,也就
2010-12-30 17:44:27
,抑制其在高频工作时产生的耗散功率,同时在磁粉配方当中,三体微专属的解决方案,可降低成品热阻特性,使得成品与友商在同样的效率下,发热优于其他方案,降低热系数,解决发热问题。电感磁芯的饱和度通过已经计算
2022-05-10 10:00:32
磁芯损耗实例(PC3230教材的PQ32 30)
2019-03-18 11:12:25
型高导磁芯 特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。 用途:扼流线圈,EMI/RFI 滤波,音频变压器,广泛应用于各类节能灯,音响,控制电路及其它电子设备。
2019-10-19 07:00:00
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-13 15:11:07
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-14 09:49:47
;Verdana">磁芯对电感寄生电容的影响分析</font></strong&
2009-12-23 16:07:01
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
`需要设计的一个磁芯如图,这个磁芯主要是用于检测漏电流的,但是这个气隙不知道怎么去计算对线圈电感,和初级电流1A 产生的磁场量大小的影响`
2018-09-11 08:27:31
声音沉闷有杂音。三、磁芯的应用铁氧体磁芯主要用途:可访问:http://www.gathertree.com各种电感器、变压器、滤波器和扼流线圈的制造,广泛应用于现代电子信息领域,如电脑及其
2012-12-06 09:29:11
磁导率高的产品,磁导率越高,所受的温度有可能就越低,但电感量是越高,圈数可越少,线径也可选用更大号。根据各自的需求来选择合适的磁芯,但磁环电感磁芯使用原则一般不变:(1) 磁环长的相对较好。 (2
2017-07-04 11:48:56
磁环没有选对或者在安装时没有安装好,磁环电感就达不到他应有的抗干扰作用,从而造成设备损坏的严重后果。那么,磁芯的安装有什么原则呢? 1、在选择磁环时尽量选择长度长,厚度越大,孔径和所穿过
2017-07-21 18:05:00
。刚开始我还怀疑是不是磁环的AL值要求的太低,这样有的产品的电感值本身就不在范围内。但是经过仔细分析和与磁芯厂技术员探讨,发现时因为应力影响了电感量,解决的方法很简单,就是在烘箱中烘烤半个小时,拿出来
2012-01-03 20:24:17
,磁珠有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。用途由起所需电感量决定。请教:对于骅讯的USB声卡方案中,在UBS电源端与地端也分别接有一个磁珠,不知是否有人清楚
2019-06-06 04:21:47
容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻
2015-10-28 17:35:07
低频段有时可能出现使用铁氧体磁珠后,干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加
2020-07-25 10:07:03
磁珠的原理是什么?磁珠和电感的区别在哪里?如何去选用磁珠?
2021-06-08 06:01:05
频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。铁氧体抑制元件
2019-06-28 04:20:04
;font size="2">降低电感磁芯损耗的解决方案</font></h2><div
2010-08-26 19:15:52
设计者必须在瞭解电感理论的基础上,再根据结构,额定电流,磁芯材料,磁芯损耗,温度和饱和电流综合评价,选择最佳电感参数。另外值得庆倖的是,许多电感供应商都提供尺寸和性能优秀的产品,甚至还可以修改
2018-10-16 19:08:40
珠后干扰增强的现象。 在高频段阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体
2020-08-28 08:45:44
可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金磁芯以获得优异的饱和特性;采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10
2022-06-07 14:20:03
增大,但是高频化可以使得模块电源的变压器磁芯更小,模块的体积变得更小,所以可以通过开关频率去优化开通损耗、关断损耗和驱动损耗,但是高频化却会引起严重的EMI问题。采用跳频控制方法,在轻负载情况下,通过降低
2019-09-25 07:00:00
的电感,然后计算结果乘上磁珠相对导磁率就可以求出穿心电感的电感量。另外,当穿心电感的工作频率很高时,在磁珠体内还会产生涡流,这相当于穿心电感的导磁率要降低,此时,我们一般都使用有效导磁率 。有效导磁率
2014-11-19 09:27:22
电感线圈磁芯的作用:电感线圈电感器的别称,利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生
2017-08-04 19:33:55
应用的低成本选项。铁氧体绕线电感是需要高Q值、低DCR值和最小磁芯损耗的高频应用的理想选择。
应用:
音频/视频:音频设备、音响功放、音响/扬声器、监视器
汽车:电子节气门控制系统(ETC)、胎
2023-08-22 09:29:59
出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频
2019-05-15 06:22:32
使用片式磁珠和片式电感的原因:是使用片式磁珠还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。1。磁珠的单位是欧姆,而不是亨特
2012-04-23 17:00:10
在思考电感原理过程中小弟有一个不理解的地方,一般带铁芯的电感或变压器都会有磁滞损耗,如果高频率地对电感或变压器只向一个方向磁化,那不是很快就会饱和,从而导致烧毁吗?
2019-08-26 21:49:21
开关电源变压器磁芯接地如果没有的话,会对电源造成哪些影响啊!
2013-05-15 14:39:55
的电感也非常容易。但是,对于超低电流、超高频率开关电源来说,电感磁芯的非线性参数对频率非常敏感,其次,频率也决定了线圈损耗。 对于普通开关电源,相对于直流I2R损耗来说,磁芯损耗几乎可以忽略不计。所以
2023-04-06 16:59:17
设计、研发、销售高品质贴片绕线电感,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。想了解其他电感请拨打我们的热线电话:0512-65368862。
2020-09-02 13:18:53
的涡流损耗也会显著增加。因此很多会电感厂家用工字型电感、空心线圈。磁材的应用是相对的,适合才是好的。那正弦波逆变器滤波电感一定要用磁环做吗?[url=89/]可以用EE型磁芯。可以,但注意不要磁饱和了。这就
2023-02-02 10:36:04
铁硅铝磁粉芯的组成包含有85 %铁(Fe),9%硅(Si),和6%铝合金粉(Al),具有高储能、高饱和磁通密度以及高温下性能稳定的优点。非常适用于功率因数校正电路,是一种低损耗和相对高饱和度
2017-07-10 14:48:24
越高。如,蜂房式绕法的线圈,其Q值较平绕时为高,比乱绕时也高;线圈无屏蔽罩,安装位置周围有五金属构件时,其Q值较高,相反,则Q值较低。屏蔽罩或金属构件离线圈越近,其Q值降低越严重;对有磁芯的高频线圈
2017-04-05 11:53:59
电子设备辐射和泄漏的电磁波严重干扰其他电子设备正常工作,导致设备功能紊乱、传输错误。这时降低电子设备的电磁干扰(EMI)我们会想到磁环电感,而且磁环电感也没让我们失望。良好的抗干扰的效果,能很好
2017-07-12 10:20:10
先说一下取值不合理的问题,错漏了请大神指正!电感量偏小时---纹波大,磁芯容易饱和,带载能力下降, 电感量偏大时---体积大材料贵,铜损加大效率降低, 如何根据波形去调试出合适的电感量呢?
2018-12-06 09:19:05
磁珠经常在电路中使用,但是如何正确理解磁滞损耗呢?
2021-03-06 08:22:12
器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小
2016-09-01 14:02:38
如何配置磁芯选型方案[/td][td]一直以来,磁性材料的计算和理论相当复杂,而磁性材料电子元件在电路中却占有相当的比重。磁性材料的熟悉程度很大程度上会影响整个的电路的设计。所以工程师在设计电路用到
2010-12-23 15:16:17
CPAG2222采用合金材料设计,具有优异的软饱和特性和高抗饱和能力(饱和电流可达113A)能处理瞬间高峰值电流。同时、扁平线绕组提供极低的直流和交流电阻,实现大功率,低温升效果,让产品的损耗降低至最低。结构
2022-03-07 15:31:00
通常采用差模滤波电感器和差模电容器组成的低通滤波器。差模滤波电感器的工作原理:当滤波电感线圈上流过电源线的低频峰值电流或DC电流时磁芯不饱和,同时保持足够的增量磁导率和电感量,以保证具有对高频干扰噪声
2016-01-15 15:01:55
10种常用的电感1:工字型电感;2:色环电感;3:空芯电感:4:环形线圈电感;5:贴片叠层高频电感;6:磁棒电感;7:SMD贴片功率电感;8:穿心磁珠9:贴片磁珠;10:贴片高频变压器,插件高频变压器;
2021-03-17 06:21:10
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大。降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯。Q值一般统称品质因数,它是衡量一个元件或谐振回路
2020-03-16 16:48:50
近来给大家分享了很多关于各种类型电感使用的问题以及处理方法,比如:贴片共模电感的选型、磁环电感噪音、功率电感的发热异常解决方案等。本篇我们再来给大家分享一个关于电感应用的问题——电感磁芯断裂会不会
2022-11-28 21:24:55
村田电感按结构分为:LQG多层型(空气芯线)、LQH绕线型(铁氧体磁芯)、LQW绕线型(空气芯线)、LQM多层型(铁氧体磁芯)、LQP薄膜型,共五大类型。
2019-11-01 09:00:11
、0804、0805、1206、1806电阻值:10欧姆~1000欧姆 2.日本村田Murata的电感现货的型号如下:结构:叠层型(空气芯线、铁氧体磁芯)、绕线型(空气芯线、铁氧体磁芯
2010-06-02 15:32:17
。 简单的损耗法磁芯复位电路是由一只稳压管和二极管组成,稳压管和二极管与变压器原边绕组或和变压器副边绕组并联,磁芯中残存能量由于稳压管反向击穿导通而损耗,它具有两种功能,既可以限制功率开关管过电压又可
2018-10-16 18:14:50
如图所示,正激电源两路输出,如果滤波电感共用磁芯,那么两个绕组接成共模形式还是差模形式效果好些?
2019-03-19 11:26:49
各位大侠,你们好! 我这有一带有磁芯的线圈电感。 具体情况如下:a. 线圈呈管状,匝数(N)为27, 长度(L)约为15mm,直径(Φ) 约为4.2mm; b. 磁芯呈柱状,长(L)为18mm,直径
2012-09-24 08:29:46
电感的结构主要由线圈绕组和磁芯,以及辅助的支撑封装材料组成。 线圈主要起导电作用,目前通用的是铜线和铝线。铜线的导电性能比较好,损耗低,但是价格和重量相对较高。铝线圈的价格和重量低,但是
2017-05-27 15:31:18
,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。想了解其他电感请拨打我们的热线电话
2020-05-14 10:04:05
缩小,抑制其在高频工作时产生的耗散功率,同时在磁粉配方当中,三体微专属的解决方案,可降低成品热阻特性,使得成品与友商在同样的效率下,发热优于其他方案,降低热系数,解决发热问题。电感磁芯的饱和度通过已经
2022-05-19 17:14:32
,抑制其在高频工作时产生的耗散功率,同时在磁粉配方当中,三体微专属的解决方案,可降低成品热阻特性,使得成品与友商在同样的效率下,发热优于其他方案,降低热系数,解决发热问题。电感磁芯的饱和度通过已经计算
2022-03-21 15:04:44
简介:在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处
2019-05-22 09:26:15
电感参数。苏州谷景电子有限公司,专注于设计、研发、销售高品质贴片电感,工字电感,色环电感以及磁环电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。Q
2020-07-20 13:17:53
器:一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。 2阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行
2018-10-26 16:47:44
旋转引起的风阻损耗等。定子损耗降低电动机定子I^2R损耗的主要方法有:1、增加定子槽截面积,在同样定子外径的情况下,增加定子槽截面积会减少磁路面积,增加齿部磁密。2、增加定子槽满槽率,这对低压小电动机
2018-10-11 10:21:49
,LLC的谐振电感损耗,同步整流的MOS管损耗。等等。。。针对这些损耗,适当的减小可以提升效率。1.针对MOS管可选用开关速度快的,导通电阻低的,电路上课采用软开关。2.针对变压器:选择合适大小的磁芯
2018-09-18 09:13:29
试算,磁环选择就看厂家手册了,不同的材质、尺寸得出不同的结果一般动态电流大就用铁硅铝,比如Boost电感(注意:铁硅铝仍然有饱和的可能).动态电流小就用铁粉芯,比如滤波电感,便宜,且不会饱和.磁环损耗
2018-12-22 22:24:13
宽:频带范围在几十Hz到五MHz之间。涡流损耗小,外表电阻率高,高频损耗低。3、运用方便:选用编带包装,便于自动贴片作业。4、耐冲击噪音低:传统的电感选用的是绕线工艺,线径和磁芯之间难免的会存在缝隙,运用
2020-09-10 11:19:08
问题,以提供完整的电源传输解决方案。诸如电感器和变压器的磁性部件通常是功率转换的重要部分。从效率开始,这些磁性元件中的磁芯损耗通常会显着影响系统性能。在这方面,磁性部件通常也限制了开关频率的选择并且极大
2019-07-30 15:24:17
芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 铁氧体抑制元件广泛应用
2018-05-31 20:08:04
问一下开关电源中电感磁芯的选择,如buck中选什么磁芯,之前选用锰锌磁芯不行,逆变中选了铁硅铝才行。希望补充一下这方面的知识
2018-10-22 11:55:14
饱和电感特征是当经过电感的电流大于磁芯饱和电流时,电感值趋近0,当电流不大于磁芯饱和电流时,电感为一个固定值
2018-12-04 16:19:52
buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 09:16 编辑
做开关电源的话对电感的选型很纠结啊,对于电感磁芯的选择大佬们有啥好的建议吗
2018-06-19 21:54:46
无源元件—外部电感和电容,了解它们对功耗的影响。6、电感功耗阻性损耗 电感功耗包括线圈损耗和磁芯损耗两个基本
2021-12-31 06:19:44
进行选型、定制电感, 谷景电子专注于设计、研发、销售高品质共模电感,磁环电感,共模磁环电感以及定制共模磁环电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。Q
2020-09-15 14:13:04
足够了,并且根据这些参数选择合适的电感也非常容易。但是,对于超低电流、超高频率开关电源来说,电感磁芯的非线性参数对频率非常敏感,其次,频率也决定了线圈损耗。 对于普通开关电源,相对于直流I2R损耗
2011-07-22 15:54:52
性能检测。谷景磁环电感还可以根据客户的要求定制,解安规。谷景电子专注于设计、研发、销售高品质贴片绕线电感,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。`
2020-06-17 09:05:53
贴片磁胶功率电感的特性如下:1小体积,节省空间。2采用磁性胶水涂抹线圈,减少了电感蜂鸣声音。3直接在铁氧体磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用; 4同等尺寸条件下,额定电流相比传统功率电感高出
2020-06-17 09:03:46
宽:频带范围在几十Hz到五MHz之间。涡流损耗小,外表电阻率高,高频损耗低。3、运用方便:选用编带包装,便于自动贴片作业。4、耐冲击噪音低:传统的电感选用的是绕线工艺,线径和磁芯之间难免的会存在缝隙,运用
2020-07-01 09:06:55
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
最近在整理电感的相关知识,说实话,对于电感这类非常基础的东西,也并没有掌握得很好,因为我又温故而知新了。这个新,就是电感的损耗了,我们在工作中或多或少都会遇到电感发烫的问题,那下面就来具体的说一说
2022-02-10 10:38:28
5862 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-12/博客/100059318-114379-1.png)
最近在整理电感的相关知识,说实话,对于电感这类非常基础的东西,也并没有掌握得很好,因为我又温故而知新了。这个新,就是电感的损耗了,我们在工作中或多或少都会遇到电感发烫的问题,那下面就来具体的说一说
2021-03-06 06:19:49
17 也不例外。但是,如果当电感磁芯的损耗过大的话,会导致电感磁芯的使用寿命的减少,严重的话还会影响到应用电感磁芯的产品的正常运行。那么我们应该如何降低电感铁芯的损耗呢? 电感铁芯产生损耗的原因: 贴片电感铁芯的损耗主
2022-11-07 09:22:05
1592 ,而电感铁芯也不例外。但是,如果当电感磁芯的损耗过大的话,会导致电感磁芯的使用寿命的减少,严重的话还会影响到应用电感磁芯的产品的正常运行。那么我们应该如何降低电感铁芯的损耗呢? 电感铁芯产生损耗的原因1 贴片电感铁芯的损耗主
2022-11-18 15:46:04
1014 电感中的磁芯损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测磁芯损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了磁芯损耗以及由此产生的应考虑的影响。本文还讨论了如何解决耦合电感设计中的磁芯损耗,以提供完整的供电解决方案。
2023-02-21 16:38:50
2682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/D8/poYBAGP0hoSAedEVAAA0AEi35Yw080.png)
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