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BOSHIDA电源模块 开关电源磁性元件设计 了解磁学

时间:2023-05-22 10:06:43浏览次数:36  
标签:磁性 磁学 BOSHIDA 开关电源 电源模块 设计 电流 元件

BOSHIDA电源模块 开关电源磁性元件设计 了解磁学

BOSHIDA电源模块 开关电源磁性元件设计 了解磁学_磁性

对于许多电气工程师来说,磁学相关的理论通常晦涩难懂,大家发现。在导体中描述电流流动是相对比较容易的,但是难以直观地想象电流发出的磁场。结果就是,许多磁性元件设计被“外包”给其他部门的“专家”,他们可能是来自于公司内部的另一个部门,或者外部供应商。这些人可能对理论非常精通,但是不了解错综复杂的具体设计和应用场合。

实际上,大多数开关电源设计人员可能会认为,磁性元件的设计是毁掉个电源项目最容易的地方。因此,本章将尝试涵盖基础知识,并通过实例设计过程中分析来解决大部分的问题点,但是不深人研究磁性理论。首先,介绍点背景可能对读者是有用的。

关于磁,历史上一些有趣的汇编:

大约公元前600年,亚里士多德讨论了磁石的特性。

1088 年,中国科学家沈括笔下第一次提到了指南针。

1187 年,亚力山大·纳科姆是第一个使用指南针进行导航的欧洲人。

1600年,威廉·吉尔伯特确定了地球的磁性特征。

1819 年,汉斯·奥尔斯特德发现电流会影响指南针。

1820年,安德鲁·玛丽·安培定义了与电流有关的磁场。

1831年,迈克尔·法拉第描述了时变磁通量如何在一个导线环中感应出电压。

1865年,詹姆斯·麦克斯韦推导出描述电力、磁力和光学之间联系的方程。

1905年,阿尔伯特·爱因斯坦用麦克斯尔方程发展了他的相对论。

虽然我们不需要用爱因斯坦或麦克斯韦方程来设计磁性元件,但是安培和法拉第定律是解决方案的关键,这些理论将磁特性与电气参数联系起来。每个人在实验中都使用了线圈,但每个人观察到的结果却是不同的,如图 7.1 所示。

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