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磁放大器的讨论!

2018-05-30 07:50:12      点击次数:
上一篇:IR2110高端输出波形不正常 贴片电感各位:
本人最近在研究磁放大电感器,深有体会..
但是这东西在静态测试的时候有点麻烦,不过,本人经过大量的工程数据分析及实践,终于发现了其测试方法,经时间的洗礼.方案得于圆满的结束!!
其测试原理是根据安培环路定律及电感的计算公式...
关键技术是磁放大铁心的一个不寻常的特性,测试方法是:分别在一三,二四象限找到一对相同的点,在进行二次函数的解得到答案.如有心人可以在此讨论... 有点兴趣哟,你是专门搞ATX这块的吗? 不是!只是在工作當中碰到的一些問題,喜歡去農它而已...如您有時間的話可以去我的網站看看. 怎么没人来踩啊?
大家很忙? HE 踩了,,再去你博客踩,去淘点宝..... 你去看的时侯记得留点点评啊.. 顶一下 请教您测试磁放大器磁芯的什么参数?答案又是如何的? 主要测试它的初导和Bs! 大家如果有时间的话,我明天会把测试原理图上传上来! 好象你是在康舒就职吧?那里是生产电源,可没生产磁性材料? 是啊!
但是我对原材料有点认识.
怎么,阁下知道康舒? 呵呵呵....我认识你啊!
我是LEIF WANG 啊!

我已经不在前公司就职了,换了一家公司,
是搞磁性材料和网络通讯材料的! 我看不懂.
你能不能告诉你的真实姓名.
看我认识吗》
搞原材料好啊! 去看过我博客的能否给点意见! 周末了,工程師跑哪裡去了??
人氣怎么?? 怎么没人顶啊! 你还没有把原理图传上来看看. 各位高手:请问有没有人愿意到”浙江省宁波”上班(外资)??条件---需熟悉各种电源适配器(linear & switching)及高低频变压器、电感…设计 (无相关经验请勿试) 至于薪资…..按照个人能力而定!名额3人..有兴趣的请将简历发到 aheadnb@alibaba.com.cn 各位高手:请问有没有人愿意到”浙江省宁波”上班(外资)??条件---需熟悉各种电源适配器(linear & switching)及高低频变压器、电感…设计 (无相关经验请勿试) 至于薪资…..按照个人能力而定!名额3人 楼上的兄弟如想要原理图,清留下联系方式,我发给您! 顶!
不能让它沉下去了! 我有发过Email给你. 好的!
我已经发给您,请注意查收.
如有问题请回复.
谢谢! 如大家还有需要的话,有任何问题也可以来信详谈,一定会给大家一个满意的答复! 楼上的兄弟有没有收到我的邮件? 邮件已收到,谢谢.你的BLOG里有这篇文章.我有邮件发到你的mail里.请查收.磁放大的测试问题是个头痛的问题,一般工厂都是用LCR来测试电感量而已.少数厂家可以用简易的波形(皆是模仿格润公司那种测试方法)测试简易的参数,但真正可以准确地测试出磁放大器性能,并用于工业生产应用在国内还是一个难题.我想通过各位高手的讨论有进一步的发展,谢谢你的支持. 已知变压器的参数:输入电压90-264VF=65K Dmax=0.45 NP=80匝 AE=41平方

感量LP=1.8MH 输出功率:18W. 那位兄弟能帮我推一下此条件下的磁通密度BMAX是多少.谢谢! 190-200mT左右了. 我算的大概是在430mH,能和你讨论一下计算过程吗? 我的计算过程是这样的:VDCMIN=100V (饱和应该是在90VAC时,故用90VAC时代入),效率取η=0.8.根据LpIp=Bmax*Np*Ae=918.4 ,
LpIp=Vmin*Dmax/KRP*F→kRP=0.75 ,求出Ip=P/Vmin*Dmax*η*(1-0.5KRP)=0.8A, Bmax=Lp*Ip/Ae*Np=439mH.以上为我的计算步骤. 你好,请问可以将原理图发给我一份吗?谢谢 帮你顶上去!呵呵 你是不是大有公司的? 磁放大器的测试原理图来了,它是 VAC原厂建议的,仅供参考!如有任何问题可以来信询问。 是啦!!!有没有什么新的时展呀,
你的博客进不去呀?? 不可能哦!
怎么今天怎么有时间上电源网啊? 上传测试原理: 测试原理! 再传 1441761181353650.doc 這方面有些公司現在目前主要是用在案3.3V 輸出端做斬波用..
但是隨著現在電源技術越來越成熟,設計者想方設法的把效率提高,就用DC/DC代替了磁放大電路..
這使得生產此類產品的厂商失去很大一部分市場..也不是沒有市場哦...
企業只要創新就有一片天空,比如說用非晶CORE來做共模電感,比普通的鐵氧体就有很大的优勢,在相同的圈數下,非晶的低頻特性非常棒..
下面我上傳一些資料,供初學者參考... 1441761197363643.pdf 1441761197363664.pdf 确实如此,现在非晶的发展方向已经由磁放大器转向共模电感.而且这两年来,纳米晶的共模电感得到了市场的广泛应用.在较低的频段,纳米晶相对于传统磁性材料有着绝对的优势,但在高频,如100KHz-1MHz,技术还需要继续提升. 是哦﹐這還需要做材料的工程師們加价油哦﹗
如果我們國人能比外國早改善就好了﹐用國產貨一直是我的愿望﹗ 怎么沒人頂﹒﹒﹒
再上傳一份VAC有關磁放大器這方面的資料﹐供大家學習及參考﹗
請笑納﹗ 1441761197549789.pdf 怎么沒人頂﹒自己頂一下﹗ 顶一下!很好的资料 有没人用 3R1 14*9*5 磁环 我有。 去年还是有人用,今年就不知道了. 這個東西我們有用哦﹗
貴公司是作什么用呢﹖ 3R1应该被非晶取代了吧? yes or no? 周末了,工程师们一般都去那些地方?
怎么没人顶贴哦! 3R1不也是用作磁放大的吗? 哪一家的core ﹖
它的core 也是非晶的﹖材質怎么樣呢﹖ 是飞磁的 3R1材料,是库存品只有5万个,价格便宜点销售 3R1是早期用于磁放大器的材料,飞利浦生产.是具有较高Br/Bm的铁氧体材料,但不及非晶.Bs低,Hc较大. 哦﹗
明白了﹐謝謝您的慷慨﹗ 這貼子怎么沉下去了﹗ 頂﹗ 貼子不能沉哦﹗ 帮你顶上去,非晶磁芯做共模是个方向,但要解决高频特性问题! 你是大有科技的是不?? 帮楼主顶一下 鼓勵學習,響應主題,上傳兩份關于磁放大的資料給大家學習學習! 1441761199963676.pdf 1441761199963706.pdf 1441761199963740.pdf 最近在論壇中看到很多兄弟比較關心磁放大這個問題, 我個人之前在弄的時候也很有感受!
磁這個東西摸不到看不到,只有實際的去測試,去實驗,不斷的總結,才可能成為這方面的專家.
故上傳一些這方面的資料,其中有很多知識是在書本上看不到的,希望這些資料能給大家有點幫助...
1441761200364902.part1.rar 1441761200364957.part2.rar 1441761200365110.part3.rar 謝謝!!
不過,論壇中的人氣很低哦!!! 你的资料拜读了,非常有参考价值,多谢!!! 你应该是磁学的高手了,呵呵!!! 沒有,沒有!
不過, 老兄您的大名我可是很早就了解了哦!
能否成為好友 ? 当然了,呵呵 把帖子顶起来!
我希望大家在看上述一些资料的时候,能加入一些自己的意见或观点再反馈给我!还有些地方有错的时候欢迎批评指正!
本人将会很感激!
谢谢! 请教:是不是Br越大,磁心越容易进入磁饱和?(Bs一定时)谢谢!!! 理論上是, 但是實際的會有點差異, 要看其材質及處理工藝! 哈哈,康舒!不可能是那个什么台湾博士吧???康舒牛哦。用的磁放大器稳压,可以不用负反馈控制pwm了?还是用了磁放大器能够使输出更加稳定一种方法? 非常有价值的资料,多谢! 好帖就是要顶,不能沉掉!
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 资料不错顶!!!!!! 好,顶! 谢谢各位网友的大力支持!
祝大家08年能再创辉煌! 不妨写出来,让大家分享吧. 再次頂上. 好貼 学习了,好帖!
学习磁的东西很头痛,看不见摸不着,不能用示波器来看,真是很玄! 来顶一下.看看这是配电变压器用的非晶磁芯. 呵呵...飘过.. 有什么难的,花个30W左右弄台SY-8258再难也简单了. 頂起..
好貼不能沉.. 顶一下,没有人做磁放大了吗?怎么没有顶了啊 有啊,现在磁放大的市场在慢慢的缩小,但是做共模电感Core使用会慢慢的多起来,因为它的U值可以做得非常高,所需要的Wire就降下来咯,人工也省了部分..还有非晶厂商把它做为 PFC用,在环形的Core某个部位开Gap,以达到储能的作用,其单价也很有竞争力..
总结用途:1)磁放大;2)共模电感铁心;3)PFC电感 再加点,传感器,变压器,电抗器. 不知道现在磁放大器的应用多不多?想学习一下...大电流电感
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