常用铁氧体磁芯规格、型号与技术参数
铁氧体材料特性及不同规格有效参数
i 铁氧体材料特性及不同规格有效参数10.3.1 国产铁氧体材料特性铁氧体的电阻率大约在106~1012μΩ·cm ,适用于几千到几百兆Hz 的频率之间。
对铁氧体软磁材料的主要要求是:初始磁导率μ 高,比损耗(单位体积或重量)小,磁导率随温度的变化要小等。
锰锌和镍锌铁氧体是常用的材料。
可用来制作滤波电感,高频功率变压器,谐振电感等。
铁氧体材料最高工作频率主要受损耗限制。
在一定的允许损耗下,频率提高,工作磁通密度相应减少,与提高频率来减少磁芯体积相矛盾。
一般建议的磁通密度是在工作频率下权衡损耗、体积、结构和效率的结果,不是绝对的。
例如PHILIPS 建议变压器磁芯:<100kHz 可用3C81、3C90、3C91、3C94 和3C96 等;<400kHz 可用3C90、3C94 和3C96 等;200kHz ~1MHz 可用3F3、3F4 和3F35;1~3MHz 可用3F4 和4F1;>3MHz 可用4F1 等。
电感磁芯:<500kHz 可用2P…、3C30 和3C90;<1MHz 可用3C90、3F3 和3F35 等等。
国产常用的牌号及主要磁性能见表10-7所示。
10.3.2 铁氧体尺寸规格铁氧体磁芯在通讯和开关电源中应用十分广泛,磁芯外形结构多种多样。
开关电源中主要应用的有E 型,ETD 型,EC 型,RM 型,PQ 型,EFD 型,EI 型,EFD 型,环形,LP 型.在模块电源中,主要应用扁平磁芯和集成磁元件。
例如FERROXCUBE-PHILIPS 的平面E 型磁芯,适于表面贴装的EP 、EQ 和ER 磁芯,以及集成电感元件(IIC -Integrated inductance component )等。
IIC 已将元件和磁芯合成一体,通过外部PCB 可自由组成电感和变压器。
各种磁芯结构往往是针对特定的应用设计的,有各自的优点和缺点,要根据应用场合,选择相应的磁芯结构。
常用电源磁芯参数
常用电源磁芯参数MnZn 功率铁氧体EPC功率磁芯特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽、重量轻、结构合理、易表面贴装、屏蔽效果好等优点,但散热性能稍差。
用途:广泛应用于体积小而功率大且有屏蔽和电磁兼容要求的变压器,如精密仪器、程控交换机模块电源、导航设备等。
EPC型功率磁芯尺寸规格磁芯型号Type尺寸Dimensions(mm)A B C D Emin F G HminEPC10/8 10.20±0.20 4.05±0.30 3.40±0.20 5.00±0.20 7.60 2.65±0.20 1.90±0.20 5.30 EPC13/13 13.30±0.30 6.60±0.30 4.60±0.20 5.60±0.20 10.50 4.50±0.30 2.05±0.20 8.30 EPC17/17 17.60±0.50 8.55±0.30 6.00±0.30 7.70±0.30 14.30 6.05±0.30 2.80±0.20 11.50 EPC19/20 19.60±0.50 9.75±0.30 6.00±0.30 8.50±0.30 15.80 7.25±0.30 2.50±0.20 13.10 EPC25/25 25.10±0.50 12.50±0.30 8.00±0.30 11.50±0.30 20.65 9.00±0.30 4.00±0.20 17.00 EPC27/32 27.10±0.50 16.00±0.30 8.00±0.30 13.00±0.30 21.60 12.00±0.30 4.00±0.20 18.50 EPC30/35 30.10±0.50 17.50±0.30 8.00±0.30 15.00±0.30 23.60 13.00±0.30 4.00±0.20 19.50 EPC39/39 39.00±0.50 19.60±0.30 15.60±0.30 18.00±0.30 30.70 14.00±0.30 10.00±0.30 24.50 EPC42/44 42.40±1.00 22.00±0.30 15.00±0.40 17.00±0.30 33.50 16.00±0.30 7.40±0.30 26.50EPC功率磁芯电气特性及有效参数注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃Pc值测试条件为100KHz,200mT,100℃EE、EEL、EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。
er2518磁芯参数
er2518磁芯参数磁芯是电子设备中常见的元器件,用于储存和传输磁能。
其中,er2518磁芯作为一种常见的磁芯材料,具有一系列特殊的参数和性能,本文将对其进行介绍和分析。
我们来看一下er2518磁芯的材料特性。
er2518磁芯是一种铁氧体材料,具有优异的磁性能和热稳定性。
它能够在较高的温度下保持较高的磁感应强度,具有较低的矫顽力和磁导率,适用于高频和高功率应用。
我们来了解一下er2518磁芯的外观特征。
er2518磁芯呈现出规则的长方形形状,尺寸为25mm×18mm×8mm。
它的表面光滑平整,颜色通常为黑色或深灰色。
接下来,我们来讨论一下er2518磁芯的电性能参数。
首先是磁感应强度,也称为磁感应强度,它表示在单位面积上通过的磁通量。
对于er2518磁芯而言,其磁感应强度通常在4000高斯以上。
另一个重要的参数是矫顽力,它表示磁芯磁化或去磁化所需的磁场强度。
对于er2518磁芯而言,其矫顽力通常在2000安培/米以下。
er2518磁芯还具有磁导率这一重要参数。
磁导率表示磁场与磁感应强度之间的关系,越高代表磁芯能够更好地传导磁场。
er2518磁芯的磁导率通常在2000以上。
除了以上几个重要的参数外,er2518磁芯还具有一些其他的特性。
比如磁芯的饱和磁场强度,它表示磁芯在饱和状态下所能承受的磁场强度。
对于er2518磁芯而言,其饱和磁场强度通常在5000安培/米以上。
er2518磁芯还具有一定的热稳定性。
它能够在较高的温度下保持较好的磁性能,不易失磁或退磁。
这使得er2518磁芯适用于一些高温环境下的应用。
总结起来,er2518磁芯具有优异的磁性能和热稳定性。
它的磁感应强度高、矫顽力低、磁导率高,适用于高频和高功率应用。
同时,它还具有较高的饱和磁场强度和热稳定性,能够适应一些苛刻的工作环境。
需要注意的是,er2518磁芯的具体参数可能会因制造商和批次的不同而有所差异,所以在具体应用中需要根据实际情况进行选择和使用。
软磁铁氧体磁心主要品种规格及其应用(三)
软磁铁氧体磁心主要品种规格及其应用(三)适于高频电子变压器和电感器应用的软磁铁氧体磁心,品种规格很多主要有E 型、U 型、罐型及特殊磁心等,下面作一些重点介绍。
(3) 罐型磁心罐型磁心是专门为低损耗(高 Q)线圈设计的一种标准系列磁心,早在 1967 年国际电工委员即以 133 号公报推荐了标准系列尺寸,近年来又经过不断的修改补充。
罐型磁心有很多优点,如结合面较大,屏蔽好,漏感及分布电容小,电感可以调节(配以调节芯后)等,因此获得广泛采用,近年来,已派生出 RM 型磁心(或称方罐型磁心)、PM 型磁心。
①罐型磁心国内对罐型磁心是用“G”表示,数字则表示外径尺寸,如常规生产的品种规格有 G9、G11、G14、G18、G22、G26、G30、G36、G42 磁心。
近年来为适应电子设备小型化需要,国际标准已增添了更小尺寸的系列,如 G33、G46、G58、G74 等,但国内尚未大量生产。
这类磁心的中心柱有实心和空心两种,空心中配以调节磁心后,可制作调谐电感器、调谐变压器;带实心中心柱的罐型磁心,适于制作宽带变压器。
② RM 型磁心结构与罐型磁心相比,扩大了引线槽的切口部分,可便于大电流引出线,因而扩大了应用范围,不仅能制作调谐变压器、宽带变压器、还能制成功率变压器。
这类磁心设计时特别考虑了符合 254mm 印刷电路网格,底部是有切口的方形,所以又称为方罐型。
常用规格有RM4、RM5、RM6、RM7、RM8、RM10、RM14。
中心柱具有中心孔或无中心孔两种。
对于宽带和功率变压器应用,均采用实心的中心柱,这会得到更高的有效磁导率。
中心柱也可以开气隙,以满足迭加直流或改善磁性能等要求。
③ PM 型磁心也是一种罐型芯派生结构除菌过滤器磁心(见图1-2(6))。
具有比罐型磁心更大的引线槽,更适合功率方面应用,如开关电源变压器,雷达用的脉冲功率变压器,也适合其它宽带应用。
这类磁心具有罐型芯各种优点,如良好屏蔽,防止杂散磁场干扰,小的漏感和分布电容,在功率应用时有大的截面积,更于加工精密的气隙等。
常用铁氧体磁芯说明
磁芯说明E、I形磁芯特点:具有高的导磁率,高饱和的磁通密度和很小的损耗。
由于铁损和温度成负相关,因而可以防止温度的逐步上升,特别在100℃附近,功率损失最小。
用途:电源转换用变压器及扼流圈,通讯设备用变压器。
E形磁芯比罐形磁芯便宜,并有易缠绕和易组装的优点。
然而,E形磁芯没有自屏蔽的功能。
我们提供迭片尺寸的E形磁芯,可与市场上原本设计用于标准迭片尺寸的绕带冲压件的线圈管搭配。
同时提供公制和DIN尺寸。
E形磁芯可压制成各种厚度,提供不同截面的选择。
E形磁芯的典型应用包括差模、功率和电信电感器,以及宽带变压器、电源、变换式和逆变式变压器。
E FD磁芯特点: 卧式安装,可降低高度,备有多路输出,适用于密集型贴装。
用途: 适用于小功率开关电源。
符合行业标准的经济型平面设计(E FD)磁芯可为变压器或电感器节省大量空间。
其横截面特别针对超薄变压器而优化。
E FD磁芯非常适合超薄变压器和电感器使用。
E TD磁芯E TD磁芯是变压器或电感器的经济型选择。
其圆形中柱可减小绕组电阻。
而且,专门针对提高电源变压器效率而优化尺寸。
E TD磁芯的典型应用包括差模电感器和电源变压器。
E E R磁芯E E R磁芯是变压器和电感器的经济型选择。
在缩短缠绕路径长度上,其圆形中柱比方形中柱更具有优势。
美磁E ER磁芯的典型应用包括差模电感器和电源变压器。
E C磁芯特点:磁芯中心部份的断面呈圆形,绕线十分方便。
绕线面积增加,可设计出大功率的开关变压器。
用途:1、各类开关电源Dc-Dc、Ac-Dc、Ac-Ac2、适宜各种电源形式:如:单端反激式、正激式推挽、半桥、全桥。
3、适用于家电、通讯、照明、办公自动化、卫星电视接收系统、军品等领域设计功率参考表型号25KHZ 50KHZ 100KHZTYPEEC 28 40 65 104EC 35 70 113 180EC 40 118 190 300EC 49 150 240 385EC 54 205 330 528EC 70 450 730 1160E C磁芯的横截面介于罐形磁芯和E形磁芯之间,其圆形中柱每边都有很大的开口,因而使绕组电阻减到最小。
铁氧体磁芯经典
U型: 简单、经济的形状; 可拼接使用于更大的功率; 大的尺寸; 没有自屏蔽效果。
环形(Ring) 简单经济的形状; 非常低的杂散磁通和漏感; 不容易绕线。
软磁铁氧体的发展趋势
更高的磁导率 更低的损耗 更高的饱和磁通密度 更高的使用频率 更宽的使用温区 更小的体积和重量 更低矮的安装高度
更高的磁导率 TDK:H5C2 (μ=10000)
开关电源常见的三种电路类型为:回扫型、正向型、 推挽型:
三种电路的优缺点
根据电路类型选择适宜的磁心类型
可传输功率
磁心规格和输出功率的关系(100kHz开关电源)
材料性能因子
由铁氧体磁心制成的变压器,其通过功率直接正比于 工作频率f和最大可允许磁通密度Bmax的乘积。很明 显,对传输相同功率来说,高的(f×Bmax)乘积允 许小的磁心体积;反之,相同磁心尺寸的变压器,采 用高(f×Bmax)的铁氧体材料,可传输更大的功率。 我们将此乘积称为“性能因子”(PF),这是与铁氧 体材料有关的参数。
功率铁氧体的PF特性
主变压器磁心技术要求:
在工作频率范围内和工作温区内(一般为80至100℃, 便携式为40至70℃)有低的功率损耗,且温度系数为 负值;高饱和磁通密度。
适合的材料:
LP3 (<200kHz, ~ TDK PC40) LP3A (<300kHz,高性能,~TDK PC44) LP5 (300kHz—1MHz,~TDK PC50) LP9 (<300kHz,宽温,~TDK PC95)
Pc = C f a Bmb 式中C为常数,f为工作频率,Bm为工作磁通密度,对于常 见的功率铁氧体材料而言,a为1.2,b约为2.5。
10. 电感因数AL ( nH / N 2 ) 电感因数定义为具有一定形状和尺寸的磁心上每一匝 线圈产生的电感量,即
磁芯参数
1,磁芯向有效截面积:Ae2,磁芯向有效磁路长度:le3,相对幅值磁导率:μa4,饱和磁通密度:Bs功率铁氧体磁芯常用功率铁氧体材料牌号技术参数EI型磁芯规格及参数PQ型磁芯规格及参数EE型磁芯规格及参数EC、EER型磁芯规格及参数1 磁芯损耗:正弦波与矩形波比较一般情况下,磁芯损耗曲线是按正弦波+/-交流(AC)激励绘制的,在标准的和正常的时候,是不提供极大值曲线的。
涉及到开关电源电路设计的一个共同问题是正弦波和矩形波激励的磁芯损耗的关系。
对于高电阻率的磁性材料如类似铁氧体,正弦波和矩形波产生的损耗几乎是相等的,但矩形波的损耗稍微小一些。
材料中存在高的涡流损耗(如大型叠片式或大型切割磁芯)时,矩形波损耗是正弦波损耗的1/2~2/3。
D.Y.Chen提供的参考资料解释了这种现象。
一般情况下,具有矩形波的磁芯损耗比具有正弦波的磁芯损耗低一些。
但在元件存在铜损的情况下,这是不正确的。
在变压器中,用矩形波激励时的铜损远远大于用正弦波激励时的铜损。
高频元件的损耗在铜损方面显得更多,集肤效应损耗比矩形波激励磁芯的损耗给人们的印象更深刻。
举个例子,在20kHz、用17#美国线规导线的绕组时,矩形波激励的磁芯损耗几乎是正弦波激励磁芯损耗的两倍。
例如,对于许多开关电源来说,具有矩形波激励磁芯的5V、20A和30A输出的电源,必须采用多股绞线或利兹(Litz)线绕制线圈,不能使用粗的单股导线。
2 Q值曲线所有磁性材料制造厂商公布的Q值曲线都是低损耗滤波器用材料的典型曲线。
这些测试参数通常是用置于磁芯上的最适用的绕组完成的。
对于罐形磁芯,Q值曲线指出了用作生成曲线时的绕组匝数和导线尺寸,导线是常用的利兹线,并且绕满在线圈骨架上。
对于钼坡莫合金磁粉芯同样是正确的。
用最适合的绕组,并且导线绕满了磁芯窗口时测试,则Q值曲线是标准的。
Q值曲线是在典型值为5高斯或更低的低交流(AC)激励电平下测量得出的。
由于在磁通密度越高时磁芯的损耗越大,故人们警告,在滤波电感器工作在高磁通密度时,磁芯的Q值是较低的。
电源磁芯尺寸功率全参数
常用电源磁芯参数MnZn 功率铁氧体EPC功率磁芯特点:具有热阻小、衰耗小、功率大、工作频率宽、重量轻、结构合理、易表面贴装、屏蔽效果好等优点,但散热性能稍差。
用途:广泛应用于体积小而功率大且有屏蔽和电磁兼容要求的变压器,如精密仪器、程控交换机模块电源、导航设备等。
EPC型功率磁芯尺寸规格磁芯型号Type尺寸 Dimensions(mm)A B C D Emin F G HminEPC10/810.20±0.204.05±0.30 3.40±0.205.00±0.20 7.60 2.65±0.20 1.90±0.20 5.30 EPC13/1313.30±0.306.60±0.30 4.60±0.20 5.60±0.20 10.50 4.50±0.30 2.05±0.20 8.30 EPC17/1717.60±0.508.55±0.30 6.00±0.30 7.70±0.30 14.30 6.05±0.30 2.80±0.20 11.50 EPC19/2019.60±0.509.75±0.30 6.00±0.30 8.50±0.30 15.80 7.25±0.30 2.50±0.20 13.10 EPC25/25 25.10±12.50±8.00±0.30 11.50±20.65 9.00±0.30 4.00±0.20 17.00EPC功率磁芯电气特性及有效参数注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃Pc值测试条件为100KHz,200mT,100℃EE、EEL、EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。
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常用铁氧体磁芯规格、型号与技术参数常用功率铁氧体材料牌号技术参数EI型磁芯规格及参数型号 A B C D E F HAe(c㎡)Le(cm)Ve(cm3)ALnH/N2µeEI1616 —— 5 12.2 — 2 0.198 3.46 0.67 1100 1575 EI1920 —— 5.2 13.55 — 2.3 0.24 3.96 0.95 1400 1825 EI2222 12.6 6 6 14.3 10.3 4.5 0.42 3.93 1.63 2400 2255 EI2525.3 19 6.5 7 15.3 12.2 2.7 0.41 4.7 1.927 2140 1962 EI2828 18.6 7.5 11 16.5 12.0 3.5 0.86 4.82 4.145 4300 1960 EI3030 19 11 11 21 16 5.5 1.11 5.80 6.44 4750 1984 EI3333 ——13 23.5 —9.7 1.185 6.75 8.00 4450 2030 EI3535 24.5 10 10 24 18 4.6 1.01 6.71 6.80 3950 2100 EI4040 26.8 12 12 27.25 21 7.5 1.48 7.7 11.3 5000 2070 EI5050 34 15 15 33 24.5 9 2.3 9.4 21.6 6300 2070 EI6060 44 16 16 36 28 8.5 2.47 10.9 27.1 6000 2126PQ型磁芯规格及参数型号 A B C D E F IAe(c㎡)Le(cm)Ve(cm3)AL(nH/N2)μePQ 20/16 20.5 8.2 14 18 8.7 12.5 5.4 0.62 3.74 2.31 3880 1868 PQ 20/20 20.5 10.2 14 18 8.7 12.5 7.4 0.62 4.54 2.79 3310 1944 PQ 26/20 26.5 10.2 19 23 12 12.6 5.9 1.19 4.63 5.49 6170 1920 PQ 26/25 26.5 12.5 19 22.5 12.2 15.5 7.9 1.18 5.55 6.53 5250 1972 PQ 32/20 32 10.4 22 27.5 13.7 19 5.6 1.70 5.55 9.42 7310 1896 PQ 32/30 32 15.3 22 27.5 13.7 19 10.5 1.61 7.46 11.97 5140 1898 PQ 35/35 35 17.5 26 32 14.6 23.5 12.35 1.96 8.79 17.26 4860 1733 PQ 40/40 41 20.0 28 37 15.2 27.5 14.6 2.01 10.19 20.45 4300 1738 PQ 50/50 50 25.1 32 44 20.35 31.5 17.9 3.28 11.3 37.24 6720 1850EE型磁芯规格及参数型号 A B C D E FAe(c㎡)Le(cm)Ve(cm3)AL(nH/N2)μeEE10 10.2 8 2.4 4.75 5.5 1.3 0.12 2.61 0.315 1006 1767EE13 13<FONT,&NB, ,SP;&NBSP;STYLE="FONT-SIZE:9pt? face=" 宋体?>102.7 6.15 6 1.3 0.1713.02 0.517 1100 1550EE16 16 12 4 5 7 2 0.19 3.40 0.65 1200 1728 EE19 19 14 4.8 4.9 8 2.6 0.22 3.90 0.86 1350 1880 EE25 25 15.6 6.6 6.5 9.5 3.3 0.40 4.90 1.96 2000 1952 EE30 30 20 11 11 13 5 1.09 5.80 6.32 4750 2000 EE33 33 ——13.7 13.8 — 1.15 7.55 8.71 3840 2000 EE35 34.9 26.5 9.3 9.5 14.2 4 1.06 7.00 7.39 3790 1990 EE40 40 28 11 11 16.5 6.5 1.48 7.70 11.40 4250 2040 EE42 42 29.6 12.2 15.2 21 6.2 1.82 9.70 17.60 4700 2510 EE50 50 35 15 15 21 8.5 2.26 9.60 21.7 6250 2125 EE55 56 37.6 17.2 21.0 27.5 9 3.54 12.3 43.5 7100 1977 EE60 60 44.6 16 16 22 8.3 2.47 11.0 27.2 6000 2135 EE70 71 46.6 22.2 20 54 11.1 4.45 23.18 103.0 4820 1990 EE72 72.3 53.5 19 19 20 9.5 3.58 13.4 48.1 6700 1995 EE80 79.3 59.4 20 19.8 37.5 9.5 3.81 18.3 69.8 5200 1980EC、EER型磁芯规格及参数型号 A B φC D E F E-EA e(c㎡)Le(cm)V e(cm3)AL(nH/N2)μeEC90 91 71.2 30 30 45 9.6 91/90 6.24 21.6 13.50 5550 —EC70 71 43.4 16.8 16.8 34.5 11.7 71/69 2.79 14.4 40.1 4800 1963EIC70 70 44 16.2 16.2 29.8 6.8 70/39 2.79 ————EC52 53 32.1 13.75 13.75 24.2 8.7 53/49 1.8 10.5 18.8 4200 1942EER49 49 37.4 16.9 16.9 27 8.4 49/54 2.46 11.8 29.09 5700 1900EER49 49 37 16.9 16.9 21.5 6.5 49/43 2.55 10.0 25.5 5700 1900EER49 49 37.3 17 17.2 19 6.5 49/38 2.291 9.72 22.26 5500 1860EER42 42 32.5 17.3 19.5 21.3 5.9 42/43 2.40 9.86 23.64 5760 1900EER42 42 31.3 15.1 15.5 22.4 5.7 42/45 1.825 10.18 18.57 4200 1860EER40 40 29.4 13.3 13.3 22.4 7 40/45 1.528 10.24 15.64 3450 1840EER28 28 21.9 10 11.4 17 4.3 28/34 0.814 7.55 6.14 2500 1900铁氧体磁芯上绕上线圈可制成电感器或变压器,它们广泛用于仪器仪表,通信设备和家用电器中。
铁氧体磁芯的材料牌号较多,几何形状也繁多,有柱形、工字形、帽形、单孔、双孔、四孔、U 形、罐形、E 形、EI 形,EC 形、RM 形,PQ 形、EP 形,见附图所示。
每一种形状的磁芯自成一系列,供用户选用。
在铁氧体磁芯上绕上线圈制成的电感器与同体积的空心线圈相比电感量大,而且 Q 值(品质因素)也高。
如 Gu - 22×13 罐形磁芯,用它制成 4mH 的电感器时,只要绕 43 匝线圈就行了,如不用罐形磁芯,改为空心线圈,需绕 600 匝才能得到 4mH 的电感器。
由此可见,使用了磁芯后,可大大缩小电感器或变压器的体积。
软磁铁氧体材料可分为两大类:镍锌材料和锰锌材料。
一般镍锌材料的初始导磁率μ i 约 10 至 1500 ,使用频率约从 5 百千赫至几百兆赫。
一般锰锌材料的初始导磁率μi约从 400 ~ 10000 ,使用频率从几千赫至 500 千赫。
国内生产铁氧体磁芯的厂家很多,产品的命名方法各不相同,例如北京 798 厂生产的铁氧体材料命名为 NX0 - 10 , MX0 - 2000 等。
NX0—10 材料中“ N ”表示镍,“ X ”表示锌,“ 0 ”表示氧化物,“ 10 ”是初始导磁率μi值,一般称这种材料为镍锌 10 ; MX0—2000 材料中“ M ”表示锰,“ X ”表示锌,“ 0 ”表示氧化物,“ 2000 ”是初始导磁率μi值。
按国标规定,软磁铁氧体材料的命名方法是 R××,其中 R 表示“软”字汉语拼音的第一个字母, ××表示初始导磁率及材料特性。
铁氧体生产厂一般都提供磁芯的电感系数 A L 的数值。
在常用的线圈中, A L 与电感量及匝数有下列关系:L 是加上磁芯后的电感量,单位为毫微享( nH ), N 表示匝数(圈数)。
A 的单位是 nH /匝 2 ¡由( 1 )式可知,如果已知磁芯的 A L 值和需要的 L 值,则可计算出匝数。
例如,有一个罐形磁芯 Gu - 22×13 ,它的 A L =2200 ,用φ0.21漆包线打算在此磁罐上绕制一个 4mH 的电感器,则绕制匝数由于生产厂提供的 A L 值为最小值,所以绕成的电感器的 L 值比 4mH 大,再调整圈数,使 L 值满足要求。
如果有了磁芯,但不知 A L 值,可以先试绕一定圈数 N 1 ,测出加磁芯线圈的电感值 L 1 ,计算出 A L 值,即 A L =L 1 /N12 ,然后再利用公式( 1 )计算匝数。
上述介绍的匝数计算方法只适用于一般线圈,不适用于开关电源中线圈。