移动电话、相机、笔记本电脑的磁盘驱动器以及便携式音频播放器只是少数还在使用的传统电子元件,现在需要更多的是绕线电感。将日益复杂的电路整合到更加狭小的电路板空间中的巨大的市场压力导致了性能更佳的、极具竞争力的、更为精巧的终端元件的需求增大。
电路板上的大功率转化终端元件的广泛应用也导致了高效率直流转换器和更精细电感器需求的增加。为了适应这一挑战,元件制造商都花重金在材料与制作上发展、生产和改善绕线和多层片式电感器,用具有相等或更好的性能的但也更加精细的设计来迎合市场的需要。
在便携式电子产品的电源供应器设计当中,绕线电感面临的最大挑战是,既要提高电源供应器的工作效率还要减小它的尺寸,也就是说要设计在电力供应设计中最好使用最小的功率电感器。解决此难题的办法之一是,提高DC/DC转换器的开关频率,这是影响低电感和小尺寸元件的关键。
规模较小的便携式设备需要更紧凑的更高效率的DC/DC转换器,靠这些补充设备的强大功能来最大限度的完善电池能量。尽管大的元件难以同时缩减电感尺寸和保持较低阻抗,厂商们依然在通过更好的设计,改进材料科学,提高制造技术来减少电感器尺寸。尽管电感器是相当简单的结构,但为了适应市场微型化的不断需求同时不降低性能,我们绕线电感仍有许多技术障碍需要克服。
LLC等效变换,电感极性看了一篇关于LLC的文章,关于等效后电感的极性,电路上电感是左正,右负。等效后变成左负右正,是什么原因呢
最好把原文贴出来,猜不出来的
一个周期的伏秒和要为零 Liqualloy TM 功率电感“GLU 系列 近年来,智能手机等移动设备为了实现更高的画质,越来越多地采用有机 EL 面板,据说到 2020 年搭载率将超过五成。此外,用户之间通过平板电脑终端听音乐和看视频将更加普遍,移动设 PFC电感的发热处理一个1KW的PFC,用的电感是EE42铁氧体磁芯,由于整机无风冷采用自然冷却,我想将这个电感用一个U型压件将电感固定到机器的散热铝板上(原来想用密封灌胶方式),也就是说这个电感只有一 两岸光电带你领略固化LED贴片的过程
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