Unsaon pagpili sa husto nga molded inductor para sa circuit

Pagpili sa angay nga molded inductor (Molding Choke) para sa circuit, dili lang pinaagi sa hitsura niini, apan pinaagi sa pag-focus sa dinamikong performance ug pisikal nga mga limitasyon niini sa circuit.

Ang mga monolithic inductor gigamit sa mga power circuit (sama sa DC-DC converter) aron paghimo sa mga gimbuhaton sa pagtipig sa enerhiya, pagsala, ug freewheeling. Aron matabangan ka sa paghimo sa labing maayo nga pagpili, among bahinon ang proseso sa pagpili sa mosunod nga lima ka hinungdanon nga mga lakang:

1. Tinoa ang pisikal nga mga sukod ug ang pakete (Lakang 1: Mohaom ba kini?)

Kini ang pinakasimple nga sukdanan sa pagsala. Ang mga monolithic inductor kasagaran mga standard nga chip-like rectangular nga istruktura.

* Mga Limitasyon sa Dimensyon: Sukda ang mga limitasyon sa gidak-on ug gitas-on sa gireserba nga mga pad sa PCB. Ang kasagarang mga dimensyon naglakip sa 3.0×3.0mm, 4.0×4.0mm, 5.0×5.0mm, ug uban pa, nga adunay gitas-on gikan sa 1.0mm hangtod 5.0mm.

* Disenyo sa Terminal: Siguruha kung kini usa ka standard nga "two-terminal" pin o usa ka "four-terminal" pin nga disenyo nga gituyo aron makunhuran ang radiation.

* Mubo nga sulat: Bisan kung parehas ang gitas-on ug gilapdon, ang gitas-on kanunay nga nagtino sa power tolerance sa inductor. Siguruha nga dili masayop sa pagpili.

 8

2. Kwentaha ug ipares ang inductance (L value)

Ang inductance mao ang nagtino sa gidak-on sa ripple sa kuryente. Ang pagpili niini nga dako kaayo o gamay ra kaayo makaapekto sa kahusayan sa suplay sa kuryente.

* Tan-awa ang chip manual: Ang mga datasheet sa kadaghanan sa mga power management integrated circuits (ICs) naghatag og girekomendang mga pormula para sa pagkalkulo sa mga kantidad sa inductance.

Ang kinatibuk-ang pormula mahimong mabanabana isip L={(V_{in}-V_{out})XV_{out}/{V_{in}Xf_{sw}XI_{out} XRippleRatio}}

* diin ang f_{sw} mao ang switching frequency, ug ang RippleRatio kasagaran 20%~30%.

* Tolerance: Ang mga monolithic inductor kasagaran adunay tolerance nga ±20% o ±30% (pananglitan, M o N nga grado), ug kinahanglan nga magreserba og margin atol sa mga kalkulasyon.

3. Mga parametro sa kinauyokan nga kuryente: Ang duha ka "kuryente" kinahanglan nga tagdon

Mao kini ang bahin nga dali ra masayop! Ang datasheet para sa integral molded inductors kasagarang nagtino og duha ka lain-laing rated currents, ug ang duha ka kondisyon kinahanglan nga matuman sa samang higayon:

* Saturation current (I_{sat}): Limitado nga limitasyon

* Depinisyon: Ang kuryente kon ang inductance moubos ngadto sa usa ka piho nga ratio (kasagaran 10% ngadto sa 30% sa inisyal nga bili).

*Pamaagi sa pagpili: Ang I_{sat} kinahanglan nga mas dako kay sa peak current (I_{peak}) sa sirkito.

*Pagkalkula sa kinatas-ang kuryente: I_{peak} = I_{out} + ΔI_L/2 (ie, ang output current dugangan og katunga sa ripple current).

*Mga Resulta: Kon ang I_sat dili igo, ang inductor diha-diha dayon nga mapuno sa magnet, nga moresulta sa kalit nga pag-ubos sa inductance ug paspas nga pagsaka sa kuryente, nga mahimong makasunog sa switching transistor.

Pagsaka sa temperatura sa kuryente (I2 {rms}): indeks sa pagpainit

*Kahulugan: Ang root mean square current diin ang temperatura sa ibabaw sa usa ka inductor motaas sa usa ka gitakdang kantidad (kasagaran 40 ° C).

*Unsaon pagpili: Ang I2 {rms} kinahanglan nga mas dako kay sa pinakataas nga output current (I2 {out}) sa sirkito.

*Resulta: Kon ang I2 {rms} dili igo, ang inductor moinit pag-ayo, nga dili lang makapakunhod sa efficiency apan makadaot usab sa mga PCB solder joints.

4. Hatagi'g pagtagad ang DC resistance (DCR) ug efficiency

Ang DCR (Direct Current Resistance) mao ang resistensya sa inductor coil mismo.

*Epekto: Ang DCR mahimong hinungdan sa pagkawala sa tumbaga (P_ {loss}=I ^ 2 XR), nga direktang makabig ngadto sa kainit ug makapakunhod sa kahusayan sa kuryente.

*Balanse: Kon motugot ang gidak-on ug gasto, mas maayo ang mas gamay nga DCR.

5. Hunahunaa ang frequency sa self-resonant

Ang panghitabo sa electromagnetic induction nga mahitabo kung ang kuryente nga nagaagos sa konduktor mismo mausab. Kung ang metal nga alambre gigamit sa paghimo og coil ug ang kuryente nga nagaagos sa coil mausab, usa ka dakong panghitabo sa electromagnetic induction ang mahitabo. Ang self-induced reverse electromotive force sa coil makababag sa pagbag-o sa kuryente ug adunay papel sa pagpalig-on sa kuryente. Ilabi na, kung ang usa ka inductor anaa sa usa ka estado diin walay kuryente nga moagi, kini mosulay sa pagbabag sa kuryente sa pag-agos niini kung ang circuit gi-on; Kung ang usa ka inductor anaa sa usa ka estado diin ang kuryente moagi, kini mosulay sa pagmintinar sa usa ka kanunay nga kuryente kung ang circuit wala’y koneksyon.


Oras sa pag-post: Enero 21, 2026