当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]共模扼流圈,也称为共模电感,主要用于滤除共模干扰信号,保护电路中的敏感元件免受外界电磁干扰的影响。

‌功率电感器和共模扼流圈在定义、功能和用途上存在显著区别。‌

共模扼流圈,也称为共模电感,主要用于滤除共模干扰信号,保护电路中的敏感元件免受外界电磁干扰的影响。它通过利用电感器对交流信号的阻碍作用,将共模干扰信号限制在较小的范围内,常用于电脑的开关电源和板卡设计中,以抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射。

功率电感器则主要用于电路中的电能转换和滤波,特别是在电源电路、马达驱动和逆变器等场合中起到关键作用。功率电感器的设计重点在于承受大电流和高温,以确保电路的稳定性和效率。与共模扼流圈不同,功率电感器更注重电能转换的功能。‌

在实际应用中,选择电感器时需要考虑其参数(如电感值、额定电流、耐温等)以及应用场景。对于需要滤除共模干扰的场合,应选择共模扼流圈;而对于需要进行电能转换和滤波的场合,则应选择功率电感器。

在电子设备日益追求高性能、低耗电与高速化的今天,降低LSI电源电压成为关键。这一变化使得对电压变动的控制要求更为严格,进而推动了高性能DC-DC转换器的需求增长。而功率电感器,作为影响DC-DC转换器性能的核心元件,其选择尤为关键。TDK作为电感器领域的佼佼者,提供了多款功率电感器系列,以满足不同设计需求。以下是TDK七大功率电感器系列的详细介绍:

1. SPM系列

特点:金属复合材料型绕组电感器,通过金属磁性材料对线圈进行一体成型。

优势:实现大电流、低Rdc(直流电阻)、小型化;拥有优异的直流重叠特性;漏磁通少,有效抑制线圈啸叫噪声。

2. TFM系列

特点:利用TDK薄膜工艺开发的小型、薄型电感器。

优势:使用高饱和磁通密度的金属磁性材料,满足功率电感器的良好直流重叠特性需求。

3. VLS系列

特点:绕组及磁屏蔽(树脂)型电感器,分为VLS-HBX/HBU、VLS-CX/CX-H、VLS-EX/AF/EX-H/EX-D三大系列。

优势:各系列各有特色,满足不同应用场景的需求,体现了TDK丰富的材料技术和制造工艺。

4. HPL系列

特点:车载用功率电感器,采用TDK自主研发的铁氧体材料和框架。

优势:大电流能力、高效率;无接点结构降低开路不良风险,实现高可靠性;特别适合ADAS图像处理器等大电流电路。

5. PLE系列

特点:超小型金属功率电感器,适合可穿戴设备等小型电池应用。

优势:高效率、低漏磁通;采用独特的磁性材料技术和结构设计,实现宽泛的电感值范围。

6. BCL系列

特点:汽车功率电感器,采用TDK独创的材料技术和结构设计。

优势:大电感值与小型化并存;金属磁性材料提供更强的大电流处理能力;工作温度范围广,适应汽车应用的严苛环境。

7. SLF-H/LTF-D/CLF-NI-D系列

特点:通过铁氧体环形磁芯进行磁屏蔽的绕组型车载用功率电感器。

优势:尺寸和电感值选择丰富;高可靠性,耐受车载等严酷使用环境;适用于仪表、前大灯到ECM等各类车载设备。

以上是TDK七大功率电感器系列的详细介绍。每款系列都有其独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。

一、定义

功率电感和扼流圈电感都是电感的一种,它们的主要区别在于它们的设计和应用领域。功率电感通常用于大功率电子系统中,扼流圈电感则通常用于小信号和中等功率的电子系统中。

二、特点

1.功率电感的特点

功率电感能够承受较大的电流和峰值电流,因此通常用于高功率电子系统中。功率电感具有低电阻和高自感的特点,因此能够有效地过滤高频噪声。此外,功率电感也具有较高的磁能存储密度,可以储存大量磁能,避免变压器或电源传递的电压峰值对电路的干扰。

2.扼流圈电感的特点

扼流圈电感则是一种用于控制电路中电流的电感。扼流圈电感通常用于小信号和中等功率的电子系统中,因为它们的电流相对较小。相比功率电感,扼流圈电感的绕组较细,匝数也较少,它们通常具有半导体器件和磁芯等电感元器件。

三、应用情况

1.功率电感的应用

功率电感通常用于各种高功率电子系统中,例如电源、电力转换器和电机驱动器等。功率电感在这些系统中能够过滤高频噪声和减少电源或变压器传递的电压峰值对电路的干扰。

2.扼流圈电感的应用

扼流圈电感则广泛应用于小信号和中等功率的电子系统中,例如无线电通信和电视等设备中。扼流圈电感可以控制电流而不会对信号干扰,可以将电路中不需要的信号和干扰滤除,从而保证信号的有效性。

【结论】

在电子系统中,不同的电感有不同的应用场景。功率电感适用于大功率电子系统中,能够过滤高频噪声和减少电源传递的电压峰值对电路的干扰;扼流圈电感则通常用于小信号和中等功率的电子系统中,可以控制电流而不会对信号干扰,并将电路中不需要的信号和干扰滤除,保证信号的有效性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭