由于基本操作元件(绕组线圈和金属部件)的性质,大多数感应位置传感器非常坚固。鉴于其---的声誉,一个显而易见的问题是“为什么不能更频繁地使用感应传感器?”原因是他们的身体强壮既是力量也是弱点。感应传感器通常是、---和坚固的,电感报价,但是它们的尺寸、体积和重量都很大。对精密绕组线圈的需求也使其生产成本---,尤其是的l度设备。除了简单的接近传感器,更复杂的感应传感器对于更主流的应用来说非常昂贵。
电感式传感器相对---的另一个原因是,---很难参考l-测定。这是因为每个传感器通常需要分别参考与l测定和购买相关的交生和信号处理电路。反过来,这需要模拟电子的重要技能和知识。由于年轻的---倾向于---于数字电子,他们将倾向于采用替代的、更数字化的方法。
饱和电感特性●热特性饱和电感是一种通过进入和退出饱和过程的磁滞损耗(而不是涡流损耗或铜损耗)吸收电流尖峰能量的功率器件。主要的热能来自磁芯。一方面,要求磁芯应该由高频材料制成;另一方面,要求磁芯的温度在任何情况下都不应超过居里温度。这意味着饱和电感器的磁芯应该具有有利的散热特性和结构,即更高的居里温度、更高的热导率、的散热面积和更短的热传导路径。●饱和特性显然,通常没有---考虑使用不容易饱和的气隙或低磁导率材料作为饱和电感。●初始电感的等效特性在其他条件相同的情况下,低磁导率磁芯匹配多匝、高磁导率磁芯匹配少匝的饱和电感的初始电感是等效的,缓冲效果大致相当。这意味着始终可以直接使用1匝铁芯电感,因为任何多匝电感都可以找到与1匝等效物匹配的磁导率更高的铁芯。这也意味着磁芯的高磁导率受到---。如果合适的磁芯与1匝饱和电感匹配,则不可能用更少的匝数来匹配具有更高磁导率的磁芯。●磁芯体积的等效特性在其他条件下,r棒电感报价,相同体积的磁芯的饱和电感缓冲效应大致相等。
1)了解电路
我们知道电感有三个参数:电感值l、品质因数q和自谐振频率f。这三个参数有时会相互影响。因此,在优化电感布局之前,我们必须首先知道哪个参数对电路z很重要,以及需要优化哪个参数。例如,在振荡器(vco)中,电感的q值尤为重要,r棒电感报价,它直接影响vco的相位噪声性能。然而,自谐振频率主要影响压控振荡器的调谐范围。没有宽带,我们可以---电感的自谐振频率来提高其q值。例如,如果在放大器中制作一个电感峰值带宽的电感,r棒电感报价,它的q值完全不重要,有时会故意串联一个电阻来降低q值。
2)了解工艺的金属选项
这对自定制电感很重要。电感器的性能主要由工艺提供的金属层决定。在开始优化电感布局之前,我们需要记住该工艺提供了多少层厚金属?层间间距是多少?每层离基底有多远?
3)了解电感寄生的来源
理想的电感只是电感,但实际上电感也有寄生电阻和寄生电容。设计者需要知道是谁造成了这些寄生参数,以便找到减少它们的方法。
4)将电感视为分布式元件
这很有趣。在电路设计中,电感本身是一个集总元件,相当于一个“封装”模块。电路设计者不需要考虑电感的实现。然而,当要优化电感器本身的布局时,将电感器视为集总元件是不够的。设计者需要通过l观察电感内部,将电感视为分布式的,并优化每一段布线。从下面的例子中可以清楚地看到这一点。
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