PFC究竟用磁环电感好些还是用PQ的好些?
磁环的成本要高,工艺不好做,但饱和磁通密度高,散热好,大功率的话,固定也是一个问题。目前市场上常见的大分辨率传感器是4800万像素,今年将有更多的高分辨率传感器以6400万像素的规格出现。用PQ的话,主要优点是成本相对较低,但是散热是个棘手问题,特别是大功率的时候,磁芯开气隙引起的磁通边缘效应(两边垫气隙的话,可以缓解这个影响),
非晶铁粉芯
PFC究竟用磁环电感好些还是用PQ的好些?
磁环的成本要高,工艺不好做,但饱和磁通密度高,散热好,大功率的话,固定也是一个问题。目前市场上常见的大分辨率传感器是4800万像素,今年将有更多的高分辨率传感器以6400万像素的规格出现。用PQ的话,主要优点是成本相对较低,但是散热是个棘手问题,特别是大功率的时候,磁芯开气隙引起的磁通边缘效应(两边垫气隙的话,可以缓解这个影响),内部绕组的热量较难散发出来。合成器(分配器)时经常在选择磁环,导线等问题大伤脑筋,且这些问题如果处理不当,必定效果不理想。经常在频率上和网上听到或看到有人抱怨,加了巴伦还不如不加……为了解决这些问题,要从高频变压器问题解决。本人根据一些资料,总结了一些关于传输线变压器的一些问题和大家共同探讨,有不当之处,请大家予以指正。

怎样提高铁粉芯磁环内阻,降低铁粉芯磁环铁损
1铁粉芯磁环绝缘方法的改进,在由混合和干燥组成的绝缘处理工艺中,为使铁粉完全绝缘选定的界面活性剂,绝缘处理首先在铁粉中添加水溶性的绝缘处理液,用混合机混合。而传榆线变压器的信号电压却加在1、3端,能量在两导线的介质间传播到负载。此时,在绝缘处理液中因所添加的界面活性剂的种类不同可以发现固有电阻的差异。选择具有低接触角度的界面活性剂,能得到高的固有电阻,这一点从实验中已得到充分验证。

2是在溶液中添加防锈剂,不添加防锈剂的时候,密度、固有电阻值均显示低值。当防锈剂添加量为某一数值时,固有电阻大,密度也变大。以上的实验结果说明,选择界面活性剂和添加防锈剂,对在压粉磁芯表面形成均匀绝缘膜层是有效的。
3铁粉芯磁环温度稳定性,使用的金属粉末具有和电磁钢板相同的成分,具有良好的温度稳定性,且环氧树脂也是具有优良稳定性的材料。对制备的复合材料在155℃的空气中,进行过1000小时的试验,没发现材料特性的退化。

4铁粉芯磁环噪声,由于磁性复合材料在其结构上机械阻尼大,因而铁芯噪声小,使用环状铁氧体铁芯的电抗器和具有同一尺寸形状以及电感量的磁性复合材料电抗器进行噪声特性比较时,对500Hz~20KHz的正弦波电压,用磁性复合材料的电抗器的噪声大约降低10db。所周知,智能家居的概念已经提出很长时间了,虽然市场上也有大量的智能家居产品,但是因为种种原因,标准问题,网络问题,接口和格式壁垒问题,万物互联缺陷等等都让它们成为单一的一个个信息孤岛而无法形成一种闭环管理模式。
贴片电感为什么主要使用的是铁粉芯呢?
贴片电感使用铁粉芯,它们供应更好温度稳定性并且相对于其他可选磁芯成本更低。其他选择是钼坡莫合金粉末,气隙铁氧体对及(例如)铁硅铝磁合金或高磁通磁环。鉴于混合镍,铁与钼粉末成本,mpp通常是很昂贵的选择。铁硅铝磁合金是一种次昂贵复合粉末磁芯。而所谓的物联网,就是在万物智能化的前提下再接入5G网络,从而实现更为广阔的应用场景。在多数电源中经常见到罐形,e与ei形磁芯为气隙铁氧体。这些外形能在必要时供应灵活性与可变性,但是成本更高。高磁通磁环通常见于滤波电感而不是电源变换电路。

另一种性能折衷能在电感电流,电感电压(引脚14到引脚16)与输出电压纹波典型波形中看到。运用电感量较小fdv0620-0.47μh电感产生较高峰值电流。输出电压纹波18mv峰峰值,而fdv630-1.0μh贴片电感产生纹波峰峰值刚超过12mv。近年来,我国汽车工业和汽车消费均呈现持续、高速增长的趋势,汽车进入家庭的步伐不断加快。峰值电流对输出电容充电并且供应负载电流。在电容esr上会流入与流出较大电流,这将产生较高输出电压纹波。如果必要,能通过运用较大输出电容来减少该纹波。
<