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屏蔽电感在电路中起到了耦合的作用
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  贴片电感 是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。
  当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
  屏蔽贴片电感与一般的贴片电感作用不一样,一般的贴片电感在电路中是不带屏蔽的,使用起来了在电路中电感起不到想要的效果,屏蔽贴片电感能够屏蔽掉一些电路中电流的不稳定性,很好的起到阻隔的作用,屏蔽电感完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。屏蔽电感在电路中还起到了耦合的作用,屏蔽贴片电感为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,电感可以在干扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体,并将金属屏蔽体接地。交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电阻之积。只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。电场屏蔽以反射为主,因此屏蔽体的厚度不必过大,而以结构强度为主要考虑因素。
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耦合电感[浏览次数:约7885次]
耦合电感元件
  设两个线圈N1和N2,当其中 一个线圈通入交变电流时,在本线圈产生交变 自磁通,及相应的自磁链,并引起自感电压;同时,自磁通的一部分(互磁通)穿过另一个线圈,产生相应的互磁链,并引起互感电压。 这种现象称为互感现象,这样两线圈称为耦合线圈或互感线圈。如果我们忽略耦合电感的电阻,仅根据耦合电感的主要物理特征,电磁感应建立的电路模型称为耦合电感元件。
  耦合电感元件用三个参数表征:自感 L1、L2和互感系数M。互感系数M的大小与两 线圈的匝数、几何尺寸、相对位置及媒介有关,而与电流无关。
  耦合电感元件正确使用的前提是:必须清楚耦合线圈的对应关系端――同名端。同 名端的含义是:当两个耦合线圈通入的电流使耦合线圈中产生的磁通方向相同而相互加强时,电流所流入(或流出)的两个端钮,称为同名端。
  反映两个耦合线圈的耦合松紧程度用耦合系数k来表示。说明耦合系数M与自感L1、L2和互感系数M有关。一般情况 0≤K≤1。当K=0时,L1和L2无耦合关系;当 K≈1为紧耦合;当K≤1为松耦合;当K1为全耦合。
耦合电感的伏安关系
  总结:当耦合线圈的电流均从同名端流进(或流出)时,互感电压取“+”,反之取“-”。
耦合电感的电路计算
  一、去耦等效电路
  当耦合电感的两线圈串联、并联或各有一端相连成为三端元件时,其电路可以等效为无互感(无耦合)的等效电路,我们称这种等效电路为去耦合等效电路。
  二、耦合电感的串联等效
  1.顺串:
  2.反串:
  图1 耦合电感的串联
  三、耦合电感的并联等效
  1.同侧:
  2.异侧:
  图2 耦合电感的并联
耦合电感和理想变压器
  耦合电感和理想变压器是电路中的两种元件,同属于磁耦合元件,它们在实际中有着广泛的应用。所谓磁耦合,是指载流线圈通过彼此的磁场而相互关联的现象。但耦合电感和理想变压器又有各自的特点,耦合电感是动态元件,能够储存能量,而理想变压器既不储存能量也不消耗能量,只是按照一定的变比传递能量。
  理想变压器是实际铁心变压器的理想化模型。
  设变压器电路的初级线圈的匝数为N1,次级线圈的匝数为N2
  N1/N2=n&&&& 变压器的变比
  将实际变压器理想化,要满足的三个条件:
  1、 初级和次级线圈无电阻损耗,即R1=0=R2;
  2、 耦合系数k=1,即全耦合;
  3、 线圈的感抗为无限大,即L1、L2、M→∞。
  理想变压器的电路模型:
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