为了合理选择漆包线的线径,必须知道流过电感的电流。
例 某55W电子镇流器,实际输入功率为40.2W,采用单启动电容8n2,用电感L=2.3mH,由电子镇流器综合测试仪测得的灯管电流为0.322A,灯丝电流为0.157A,导入阴极电流为0.361A,试计算其电感线圈的圈数和线径。
解:考虑其电流较大,这里选用EE25A磁心(25×10×6,中心磨气隙1.5mm。用100匝的线圈去测得该磁心的电感为596μH,由此可以算出其AL值为596/1002=59.6nH/匝2
1)线圈的圈数
为绕制2.3mH的电感,线圈的圈数
N=(L/AL)1/2=(2.3×106/59.6)1/2=196匝
2)线圈的线径
表1 为漆包线的标称直径、铜心截面积以及其载流量等。一般导线的电流密度按2.5A~4A来选取,由表1知,为通过0.361A的电流,导线的载流截面积应为0.08~0.10mm2,可以选用φ0.31或φ0.33的漆包线,其载流截面积分别为0.076、0.0855mm2。计算线圈占用空间时,应考虑漆层厚度,根据表1的最大外径,其实际占用面积分别为0.108、0.119mm2。为经济计,这里选用φ0.31的线,其实际面积为0.108mm2。
3)计算磁芯的最大磁感应强度B
按公式(10), B=Φ/Ae=N×AL×I/Ae 磁芯的磁感应强度B=N×AL×I/Ae
这里I应按最大电流考虑,即它的有效值再乘以电流波峰系数1.7,Ae为磁芯的有效截面积,对EE25A 为39.6mm2,得磁芯的最大磁感应强度:
BM=196×59.6×10-9×0.322×1.7/39。6×10-6=0.161T=161mT,比一般推荐的磁感应强度200~230mT值低。工作时,不会有饱和问题,损耗也不会太大。根据磁感应强度值可以判断,我们选择气隙的大小基本上是合适的。
关键字:线圈 电流 线径选择
编辑:神话 引用地址:线圈中电流计算及线径选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
LLC谐振回路电流 (tank current) 分析与测量之一
在许多应用中,都要求前端转换器具备宽输入电压范围和高效率。由于在宽输入电压范围时效率较低,因此大多数PWM DC-DC转换器都不能满足这些要求。因其电压增益特性和小开关损耗特点,人们提出使用LLC来实现高效率和宽输入电压范围要求「1」。这篇应用报告为您介绍对LLC谐振回路电流的分析。文章讨论和比较了功率电阻、电流变换器和电流探针三种电流测量方法,并介绍了这些电流测量方法的优点、缺点和应用情况。实验结果与理论分析相一致。 1引言 LLC是前端DC-DC转换器的最佳备选项,它可以满足宽输入电压范围和高效率要求。UCC25600专为使用谐振拓扑结构的DC/DC应用而设计,特别是LLC半桥谐振转换器。这种高度集成的控制器只有8支引脚,并使
[电源管理]
利用精密仪表放大器实现负压电流检测
监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。 图1所示电路提供了一种负电源电流检测的原理框图,利用MAX4460或MAX4208仪表放大器,配合一些分立元件实现。 齐纳二极管D1在保证仪表放大器具有足够的供电电压的前提下为其提供过压保护。被监测电流通过检流电阻RSENSE流入负电源。仪表放大器必需采用单电源供电并具有地电位检测能力。
MAX4460的输出提供MOSFET M1的栅极驱动,负反馈环路确保电阻R3两端的电压等于RSENSE两端的电压VSENSE。相应地
[测试测量]
有效实现LED电流的渐进启动/停止
采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个led。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED恒定的电流,使之在几百微秒内上升到设定值,借助参考引脚实现LED电流渐进启动/停止。这种定制照明系统状态的方法相对简便,并已获广泛应用。本应用描述了该渐进技术相关的电路。
参考电流 输出电流是通过设定流入外部电阻器的参考电流来设定的。如图1所示,内部子电路提供外部电阻600 mV的偏置电压。IREF引脚上的电压通过连接到NMOS M3的运算放大器U1和根据精确内置带隙电压基准产生的600 mV参考电压进行
[电源管理]
用于为长串LED提供高压boost电流源的驱动方案
本参考设计用于为长串LED提供高压boost电流源,长串LED的应用不仅限于路灯和停车场照明。长串LED允许采用高性价比的LED驱动方案,另外,由于各个LED具有相同电流,可以很好地控制亮度变化。 图1. LED驱动器电路板 清晰图片(PDF, 290kB) 图2. LED驱动器原理图 清晰图片(PDF, 913kB) 图3. LED驱动器布局 清晰图片(PDF, 1.7MB) 图4. 材料清单 清晰图片(PDF, 1.3MB) 图5. 设计表格提供了MOSFET和电感的峰值电流和RMS电流。欲索取设计表格,请联系Maxim在当地销售机构。 图6. 开关
[电源管理]
小电流测量误差源及减小误差的方法
确定了电流偏移、漏流及所有不稳定性后,采取措施减小测量误差将有助于提高测量准确度。这些 误差 源包括建立时间不足、静电干扰、漏泄电流、摩擦效应、压电效应、污染、湿度、接地环路,以及源阻抗。图5中汇总了本节讨论的部分电流的幅值。
图5. 产生电流的典型幅值
建立时间和定时菜单设置
测量电路的建立时间在测量小电流和高电阻时尤其重要。建立时间是指施加或改变电流或电压后测量达到稳定的时间。影响测量电路建立时间的因素包括并联电容(CSHUNT)和 源电阻 (RS)。并联电容是由于连接电缆、测试夹具、开关和探针造成的。DUT的源电阻越高,建立时间越长。图6的测量电路中标出了并联电容和源电阻。
图6.
[测试测量]
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
1.引言 随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能
[电源管理]
谐波及无功电流检测方法对比分析
摘要:基于瞬时无功功率理论,建立了谐波及无功电流检测系统闭环、开环的统一模型,揭示了检测系统的本质。谐波及无功电流的检测是通过抽取基波有功电流,从负载电流中减掉基波有功电流获得。将负载电流进行坐标变换,在旋转坐标系下经低通滤波后即可得到基波有功电流。基于上述结论,完成了一个应用于电力有源滤波器的谐波及无功电流实时检测系统。实验结果表明,该检测系统具有良好的动、静态响应。 关键词:瞬时无功功率理论;谐波及无功电流检测;统一模型;等效低通滤波器 引言 APF补偿电流的检测不同于电力系统中的谐波测量。它不须分解出各次谐波分量,而只须检测出除基波和有功电流之外的总的高次谐波和无功畸变电流。难点在于准确、实时地检测出电网中瞬态变化的畸变电流,
[电源管理]
2kW新型推挽正激直流变换器的研制
引言
在低压大电流场合中,推挽电路以其结构简单、磁芯利用率高的优点而得到了广泛应用。但是,传统的推挽电路存在如下几个缺点:
1)由于原边漏感的存在,功率管关断时,漏源极产生较大的电压尖峰;
2)输入电流纹波的安秒积分大,因而输入滤波器的体积较大。
本文在传统推挽电路的基础上增加了一个箝位电容,便可以解决上述传统电路存在的两个缺点。 1 推挽正激电路工作原理
如图1所示,该变换器的两个主功率开关管V1及V2和两个匝数均为Np的初级绕组Tp1及Tp2交替连接成一个回路,在回路的两个中点之间连接一个箝位电容C。Cin为输入电容,Dv1及Dv2为两个主功率开关管寄生的反并二极管。D1及D2组成双半波整流电
[电源管理]