电子技术基础3.ppt

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1、PreparedBySRMTeam《电子技术基础》第三讲第一部分基本电子元件第三章:电感器知道电感的基本理论知识。能认识电感器类别和其主要特征。能分析电感器在电路中的一些基本作用。能掌握正确检测电感器的方法及判断电感器的好坏。会分析电感、LC谐振、LR充放电、RL移相等电路。本章目标第一部分基本电子元件第一节:电感的基本知识1.1本章所涉及的一些基本概念1、磁场磁体周围存在的磁力作用的空间称为磁场。2、磁力线为了方便和形象地描述磁场,就人为地引入磁力线。磁力线是闭合的,又是有方向的,规定在磁体外部,由N极指向S极,内部则由S极指向

2、N极。各种常见模型的磁力线的分布如图1.1.1所示第一部分基本电子元件图1.1.1常见模型的磁力线的分布图第一部分基本电子元件3、磁通(Ø)通过与磁场方向垂直的某一截面积上的磁力线总数。其单位为韦伯,简称:Wb4、磁感应强度(B)垂直通过单位面积上的磁力线数,称为磁感应强度。B=Ø/S5、磁介质的磁化有些物质放在磁场中会显示出磁性能,产生附加磁场,这种现象称为物质的磁化,把这种能够被磁化的物质,称为磁介质。磁介质按其性能可以分成三大类:反磁性物质、顺磁性物质和铁磁性物质。第一部分基本电子元件6、磁导率磁导率是反映磁介质导磁性质的物

3、理量。用μ表示,单位为亨[利]/米(H/m)。真空的磁导率用μ0来表示,经实验测定:公式:把其它磁介质的磁导率与真空的磁导率的比值称为相对磁导率。用μr来表示,那么,公式反磁性物质,μr<1;顺磁性物质,μr>1;铁磁性物质,μr≥1。第一部分基本电子元件7、磁路我们把由铁磁物质组成的,能使磁通集中通过的路径称为磁路把沿铁心闭合的磁通称为主磁通,用Φ表示;把经过铁心外闭合的磁通称为漏磁通,用Φs表示。第一部分基本电子元件1.2初识电感器在供电部分其同样有着出色的表现,使用了红宝石和chemicon系列等高品质电解电容配合封闭式的电

4、感器,给超频和长期稳定运行打下良好的根基。第一部分基本电子元件主板供电部分采用3相供电设计,每相搭配一个场效应管和一个全封闭电感,可为处理器提供稳定电流和更好的运行环境。第一部分基本电子元件主板供电部分采用4+1相供电设计,用料为全固态电容以及全封闭电感,并安装有散热模块,可为处理器提供稳定电流和更好的运行环境。第一部分基本电子元件第一部分基本电子元件2.1电感器的定义电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,下图是其电路图形符号。第二节:电感器的定义及基本作

5、用第一部分基本电子元件电感器的主要作用是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。电感器也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。电感器的特性恰恰与电容的特性相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。2.2电感器的基本作用第一部分基本电子元件2.3电感器的基本参数1.电感系数(L)与电流大小无关。2.最大电流(IDC)3.自谐振

6、频率(SRF或)电感的分布电容和该电感的谐振频率称为自谐振频率。以SRF为界,低于SRF的频率时,电感线圈呈现感性;高于SRF时,电感线圈已呈现容性。在SRF点上,线圈呈现高阻抗的纯电阻性。4.品质因素Q品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q值。第一部分基本电子元件3.1电感器的分类按

7、电感形式分类:固定电感、可变电感。   按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。   按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。   按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。   按工作频率分类:高频线圈、低频线圈。   按结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。第三节:电感器的分类第一部分基本电子元件第一部分基本电子元件第一部分基本电子元件第一部分基本电子元件1、贴片电感器常见的贴片电感器有绕线型和叠层型两种。绕线型的特点是Q值大,电感精度高,制作工艺

8、简单,成本相对较低。但是,体积相对其他类型的贴片电感器较大。通常用在高频电路中。叠层型的特点是磁通密封性较好,不容易受到外界电磁场的干扰,机械特性好,体积相比较小3.2一些常见电感器第一部分基本电子元件2、磁珠磁珠是一种抗干扰元件。它的特点是:在低

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