Odabir odgovarajućeg lijevanog induktora (lijevane prigušnice) za strujno kolo, ne samo na osnovu njegovog izgleda, već i fokusiranjem na njegove dinamičke performanse i fizička ograničenja u strujnom kolu.
Monolitni induktori se prvenstveno koriste u energetskim kolima (kao što su DC-DC pretvarači) za obavljanje funkcija skladištenja energije, filtriranja i slobodnog rada. Da bismo vam pomogli da napravite optimalan izbor, proces odabira ćemo podijeliti na sljedećih pet ključnih koraka:
1. Odredite fizičke dimenzije i pakovanje (Korak 1: Hoće li odgovarati?)
Ovo je najosnovniji kriterij provjere. Monolitni induktori su obično standardne pravokutne strukture nalik čipu.
* Dimenzionalna ograničenja: Izmjerite veličinu i visinu rezerviranih kontaktnih površina na PCB-u. Uobičajene dimenzije uključuju 3,0×3,0 mm, 4,0×4,0 mm, 5,0×5,0 mm, itd., s visinama u rasponu od 1,0 mm do 5,0 mm.
* Dizajn terminala: Potvrdite da li se radi o standardnom pinu sa "dva terminala" ili dizajnu pina sa "četverom terminala" namijenjenom smanjenju zračenja.
* Napomena: Čak i ako su dužina i širina iste, visina često određuje toleranciju snage induktora. Pazite da ne odaberete pogrešan.
2. Izračunajte i uskladite induktivnost (vrijednost L)
Induktivnost određuje veličinu strujnog talasanja. Odabir prevelike ili premale induktivnosti uticaće na efikasnost napajanja.
* Pogledajte priručnik za čip: Tehnički listovi većine integriranih krugova (IC-ova) za upravljanje napajanjem pružaju preporučene formule za izračunavanje vrijednosti induktivnosti.
Opšta formula se može aproksimirati kao L={(V_{in}-V_{out})XV_{out}/{V_{in}Xf_{sw}XI_{out} XRippleRatio}}
* gdje je f_{sw} frekvencija preključivanja, a RippleRatio je obično 20%~30%.
* Tolerancija: Monolitni induktori obično imaju toleranciju od ±20% ili ±30% (npr. klase M ili N), a tokom proračuna treba sačuvati određenu marginu.
3. Parametri struje jezgra: Obje "struje" moraju se uzeti u obzir
Ovo je dio koji je najskloniji greškama! Tehnički list za integralno lijevane induktore obično navodi dvije različite nazivne struje, a oba uslova moraju biti ispunjena istovremeno:
* Struja zasićenja (I_{sat}): Fiksno ograničenje
* Definicija: Struja kada induktivnost padne na određeni omjer (obično 10% do 30% početne vrijednosti).
*Metod odabira: I_{sat} mora biti veći od vršne struje (I_{peak}) u kolu.
*Proračun vršne struje: I_{peak} = I_{out} + ΔI_L/2 (tj. izlazna struja plus polovina struje mreškanja).
*Posljedice: Ako je I_sat nedovoljan, induktor će se trenutno magnetski zasititi, uzrokujući nagli pad induktivnosti i dovodeći do brzog porasta struje, što može pregorjeti tranzistor.
Struja porasta temperature (I2 {rms}): indeks zagrijavanja
*Definicija: Srednja kvadratna vrijednost struje pri kojoj se površinska temperatura induktora povećava za određenu vrijednost (obično 40 °C).
*Kako odabrati: I2 {rms} mora biti veći od maksimalne izlazne struje (I2 {out}) u kolu.
*Posljedica: Ako I2 {rms} nije dovoljan, induktor će se pregrijati, što ne samo da smanjuje efikasnost, već može oštetiti i lemne spojeve PCB-a.
4. Obratite pažnju na otpor istosmjerne struje (DCR) i efikasnost
DCR (Otpor jednosmjernoj struji) je otpor same zavojnice induktora.
*Uticaj: DCR može uzrokovati gubitak bakra (P_ {gubitak} = I ^ 2 XR), koji se direktno pretvara u toplotu i smanjuje energetsku efikasnost.
*Ravnoteža: Kada veličina i cijena dozvoljavaju, manji DCR je bolji.
5. Uzmite u obzir vlastitu rezonantnu frekvenciju
Fenomen elektromagnetne indukcije koji se javlja kada se promijeni struja koja teče kroz sam provodnik. Kada se metalna žica koristi za izradu zavojnice i struja koja teče kroz zavojnicu se promijeni, doći će do značajnog fenomena elektromagnetne indukcije. Samoinducirana obrnuta elektromotorna sila zavojnice ometa promjenu struje i igra ulogu u stabilizaciji struje. Konkretno, ako je induktor u stanju u kojem ne prolazi struja, pokušat će spriječiti protok struje kroz njega kada je kolo uključeno; Ako je induktor u stanju u kojem prolazi struja, pokušat će održati konstantnu struju kada je kolo isključeno.
Vrijeme objave: 21. januar 2026.
