為了解決汽車應(yīng)用中日益提高的電流需求和快速瞬變所帶來(lái)的挑戰(zhàn),ADI專門設(shè)計(jì)了耦合電感,并獲得了專利。理想情況下,為了獲得高效率,需要較大電感值和較小電流紋波,但為了實(shí)現(xiàn)快速瞬變,又需要較小電感值。耦合電感利用出色的耦合機(jī)制,使其在穩(wěn)態(tài)下表現(xiàn)為一個(gè)大電感,從而有效地降低電流紋波。同時(shí),耦合電感在瞬態(tài)事件中的電感值較小,且導(dǎo)通較快。這有便于縮小應(yīng)用尺寸,同時(shí)保持高效率,這對(duì)于支持1 V以下的負(fù)載電壓至關(guān)重要。此外,其設(shè)計(jì)有助于加快響應(yīng)時(shí)間,使穩(wěn)壓器能夠在不影響性能的情況下管理劇烈的瞬態(tài)負(fù)載。通過(guò)優(yōu)化電感值,這些耦合電感有助于為ADAS和其他大電流應(yīng)用中的先進(jìn)半導(dǎo)體工藝實(shí)現(xiàn)所需的必要電壓容差、高效率和瞬態(tài)規(guī)格。
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,DC/DC轉(zhuǎn)換器作為電力電子系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,其性能和應(yīng)用范圍的不斷拓展成為了行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來(lái),耦合電感作為一種特殊的電感器件,以其獨(dú)特的電磁耦合性能和緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),為DC/DC轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用開辟了新的路徑。
48 V配電在數(shù)據(jù)中心和通信應(yīng)用中很常見,有許多不同的解決方案可將48 V降壓至中間電壓軌。最簡(jiǎn)單的方法可能是降壓拓?fù)?,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合電感升?jí)多相降壓轉(zhuǎn)換器可以大幅提高功率密度,這種方案與先進(jìn)的替代方案不相上下,同時(shí)保持了巨大的性能優(yōu)勢(shì)。多相耦合電感的繞組之間反向耦合,因而各相電流中的電流紋波可以相互抵消。這種優(yōu)勢(shì)可以用來(lái)?yè)Q取效率的改善,或者尺寸的減小和功率密度的提高等。本文介紹了一個(gè)示例,其磁元件的體積和重量只有原來(lái)的1/4,使得1.2 kW解決方案符合1/8磚的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸,并且峰值效率高于98%。
本文研究了適用于交錯(cuò)并聯(lián)電路的新型耦合電感的設(shè)計(jì)、性能和應(yīng)用。通過(guò)理論分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,新型耦合電感在交錯(cuò)并聯(lián)電路中展現(xiàn)了優(yōu)越的電氣和磁特性。本文首先介紹了交錯(cuò)并聯(lián)電路的基本原理和耦合電感的基本概念,隨后詳細(xì)闡述了新型耦合電感的設(shè)計(jì)思路、等效電路模型及在交錯(cuò)并聯(lián)電路中的應(yīng)用效果。
本文中,小編將對(duì)電感耦合予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
隨著設(shè)計(jì)需求越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性,尤其是在數(shù)據(jù)中心和AI等低電壓、大電流應(yīng)用領(lǐng)域,電壓調(diào)節(jié)器(VRS)的性能改進(jìn)非常重要。一種可能的性能改進(jìn)是使用耦合電感[1-4],但最近業(yè)界提出了一種類似的方法,那就是跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR) [5-7]。 TLVR的原理圖來(lái)自耦合電感模型,但物理行為不同。事實(shí)上,耦合電感的簡(jiǎn)單模型通常是可以輕松用于仿真以實(shí)現(xiàn)正確波形的東西,但它與實(shí)際物理行為并不對(duì)應(yīng)。另一方面,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構(gòu)建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實(shí)際系統(tǒng)的物理行為。
耦合電感電容產(chǎn)生的前向串?dāng)_和反向串?dāng)_同時(shí)存在,并且大小幾乎相等,這樣,在受害網(wǎng)絡(luò)上的前向串?dāng)_信號(hào)由于極性相反,相互抵消,反向串?dāng)_極性相同,疊加增強(qiáng)。串?dāng)_分析的模式通常包括默認(rèn)模式,三態(tài)模式和最壞情況模式分析。
在這篇《電源設(shè)計(jì)小貼士》中,我們繼續(xù)《電源設(shè)計(jì)小貼士#32—第 1 部分》的討論,即如何確定 SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械穆╇姼幸?。前面,我們討論了耦合電容?AC 電壓
在這篇《電源設(shè)計(jì)小貼士》中,我們將確定 SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械囊恍┞╇姼幸?。在不要求主?jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),SEPIC 是一種
單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過(guò)一個(gè)大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個(gè)降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個(gè)簡(jiǎn)易控制
端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過(guò)一個(gè)大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個(gè)降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個(gè)簡(jiǎn)易控制
在這篇《電源設(shè)計(jì)小貼士》中,我們將確定 SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械囊恍┞╇姼幸?。在不要求主?jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),SEPIC 是一種
LED半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 器件采用4040小外形尺寸,磁耦合大于90%,有2.2μH~47μH共8種感值日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用該公司IHLP技術(shù)制造,可用于SEPIC DC/DC轉(zhuǎn)換器和其他應(yīng)用的新系
器件采用4040小外形尺寸,磁耦合大于90%,有2.2μH~47μH共8種感值 賓夕法尼亞、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號(hào):VSH)宣布,推出采用該公司IH
21ic訊 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用該公司IHLP® 技術(shù)制造,可用于SEPIC DC/DC轉(zhuǎn)換器和其他應(yīng)用的新系列組合耦合電感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封裝內(nèi)裝了兩個(gè)電感
21ic訊 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號(hào):VSH)宣布,推出采用該公司IHLP® 技術(shù)制造,可用于SEPIC DC/DC轉(zhuǎn)換器和其他應(yīng)用的新系列組合耦合電感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相
器件采用4040小外形尺寸,磁耦合大于90%,有2.2μH~47μH共8種感值 賓夕法尼亞、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號(hào):VSH)宣布,推出采用該公司IHLP® 技術(shù)制
專為簡(jiǎn)易隔離式偏壓電源所開發(fā)的IC,任何允許下沉操作(sink operaton)的同步降壓電路均可使用。設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易的隔離式偏壓電源如圖1所示: 圖 1:同步降壓電路提供隔離式電源供應(yīng)。這種電路稱為非對(duì)稱半橋返馳電路 (asym
專為簡(jiǎn)易隔離式偏壓電源所開發(fā)的IC,任何允許下沉操作(sink operaton)的同步降壓電路均可使用。設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易的隔離式偏壓電源如圖1所示: 圖 1:同步降壓電路提供隔離式電源供應(yīng)。這種電路稱為非對(duì)稱半橋返馳電路 (asym
檢查一個(gè)傳統(tǒng)的電路就會(huì)注意到它的標(biāo)志:一個(gè)帶抽頭的電感器,它用于確定振蕩頻率,并提供維持振蕩的反饋。盡管可以方便地計(jì)算出某個(gè)額定頻率所需的總感量,但要找到耦合系數(shù)k仍有很高技術(shù)難度,并且可能需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)