度解析耦合电感的基本原理与应用
出处:网络整理 发布于:2025-07-11 15:53:07
在电子电路领域,耦合电感是一个重要的概念。耦合电感元件通常表现为两个位置靠近的线圈,例如图 (a) 中的线圈 1 和线圈 2。当线圈 1 通电流时,会在线圈 1 产生磁通,该磁通与本线圈各匝交链形成自感磁链 Ψ 11,如图 (b) 所示.
它由漏磁链和互感磁链 Ψ 21 两部分构成。同理,当线圈 2 通电流时,会产生磁通与线圈 2 各匝交链形成自感磁链 Ψ 22,如图 (c) 所示。
为了定量描述两个线圈耦合的松紧程度,引入了耦合系数的概念。耦合系数用 k 表示,它是两个线圈互感磁链与自感磁链比值的几何平均值。
每个线圈产生的磁链是由自感磁链和互感磁链两部分构成。设线圈 1 和线圈 2 的磁链分别为 Ψ 1 和 Ψ 2,当自感磁链和互感磁链方向一致时,称磁链 “相助”;反之则为 “相消”。耦合电感电压由自感电压和互感电压两部分构成,自感电压前正、负号由各线圈本身电压与电流是否为关联参考方向来决定,关联取正,非关联取负。而互感电压前的正、负号取决于磁链 “相助” 还是 “相消”,“相助” 时取正,“相消” 时取负。
对于含有耦合电感电路的正弦稳态分析,可以采用相量法。图 8.1.3 所对应的相量模型如图 (a) 及去耦等效电路图 (b) 所示。例如,在实际的电子电路设计中,准确分析耦合电感的特性对于电路的性能优化至关重要。
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