研究背景:
电感器是一种将电能通过磁通量形式储能的被动元件,是电磁感应组件,也称为线圈、扼流圈等,一般由磁芯和绕线组成。
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磁芯性能主要影响饱和最大电流、磁芯损耗、储能能力,绕线性能主要影响趋肤效应、邻近效应。
电感作为三大被动元件之一,最大特点是通直流、阻交流,主要起到稳定电流、筛选信号、过滤噪声及抑制电磁波干扰等作用。
电感器被广泛应用于消费电子、计算机、通信、工业电源等领域,市场规模巨大。根据ECIA数据,2020年全球电感器市场规模约49亿美元。
提示:根据Yole的分析,新能源电感器市场将从2021年的28.1亿美元增长到2027年的44.5亿美元,复合年增长率为8.0%。新能源电感器市场规模将与新能源电容器市场规模相当,新能源电感器在新能源被动元件市场份额(38%)远高于其他传统应用领域。
新能源汽车电感器市场将从2021年的5.8亿美元增长到2027年的16.2亿美元,复合年增长率为18.6%,是增速最高的细分市场。新能源汽车也将成为电感器最大的细分市场,市场占有率从2021年的21%提升到2027年的36%。
功率电感器的性能优劣直接影响到整个电子系统的稳定性和效率,精确、可靠的测试是保障这些器件的性能和稳定性重要基石。
凭借在偏置电流源领域深厚的技术积淀和广泛的市场调研,我司推出了大功率直流偏置电流源—TH1779系列直流偏置电流源,这款产品旨在为您在电子测量领域提供强大的支持,助您取得更大的突破与成功。
在特定的的测试频率下,元件的数值会随着信号电平的大小发生变化。尤其对于一些对信号电平敏感的元件,如高K值的陶瓷电容器和具有高导磁率的电感器,这种相关性更为显著。因此,针对这类器件,明确其测量信号电平(电压或电流)是至关重要的。
元件与信号电平的相关性可以通过图表直观地展示,具体关系如下图所示。
(电感器的交流电流特性)
但是功率电感器大多用在直流电路里,用交流小信号无法完整体现实际直流大电流的工作场景。
功率电感器在通过直流电流的时候,电感量会随着电流的增加(磁化)而不断下降,直至饱和,如下图。
(电感器的直流电流特性)
因此,在测试功率电感器过程中,需要一台直流电源(磁化电源)用来模拟功率电感器、磁性材料的磁化过程。功率电感器采用不同磁性材料,由于磁导率不同,饱和电流也不同。
TH1779系列的直流偏置电流源可承担功率电感、磁性材料仿真实际工作状态的重任。
由于功率电感电流通常较大,叠加直流偏置电流后,电感器两端的直流电压电平信号幅度会远远大于LCR所输出的交流电平信号幅度。因此LCR设置的交流电平信号基本已对电感量没有影响。
为了保证电感量测试的稳定性,通常LCR交流电平设置为1V即可。
01 稳定恒流,最大输出电流达400A