
目录1 电感基础知识1.1 基本概念1.2 常见类型及关键参数1.3 核心特性1.4 串并联公式1.5 主要作用及应用2 电感应用及Mutisim电路仿真2.1 电感充放电基础知识及Multisim电路仿真2.1.1 电感充放电基础知识一、电感的核心特性二、充电(通电)过程(S1开关置于1)三、放电(断电)过程(S1开关置于1)四、充放电最关键对比五、和电容对比六、最实用结论2.1.2 电感充放电Multisim电路仿真一、 波形核心结论二、 关键参数与理论验证三、 为什么是 “指数上升”?一、波形解读:典型的指数衰减放电二、放电的物理本质三、与充电过程的对比总结2.2 LR滤波电路基础知识及Multisim电路仿真2.2.1LR滤波电路基础知识一、核心原理二、典型电路结构三、关键性能指标四、与 RC 滤波的对比五、应用场景六、注意事项2.2.2LR滤波电路Multisim电路仿真串联式 LR 低频滤波Multisim电路仿真并联式 LR 高频滤波Multisim电路仿真2.3LC的幅频特性和相频特性Multisim电路仿真1. 串联 LC 电路(带电阻 R)2. 并联 LC 电路(带电阻 R)3. 关键结论摘要:本文系统介绍了电感的基础知识和应用。电感是储存磁场能量的元件,具有通直流、阻交流的特性,感抗随频率升高而增大。文章详细分析了电感的充放电过程,指出电感会阻碍电流变化,产生感应电动势。通过Multisim仿真验证了LR滤波电路的工作原理,包括低通和高通滤波特性,以及LC电路的谐振频率特性。电感在电源滤波、音频处理和电机驱动等领域有广泛应用,使用时需注意电感饱和、发热和EMI干扰等问题。更多内容可点击——硬件工程师成长之路——知识汇总(持续更新)硬件工程师成长之路——知识汇总(持续更新)硬件工程师成长之路——知识汇总(持续更新)1 电感基础知识电感:储存磁场能量,电流不能突变,通直流、阻交流,频率越高阻碍越大。1.1 基本概念电感是储存磁场能量的元件,符号:L,单位:亨利(H)常用单位:μH、nH、pH1H=10^3mH=10^6μH=10^9nH=10^12pH1.2 常见类型及关键参数电感主要类型及特点总结电感类型典型结构主要特点适用场景空芯电感无磁芯,只有线圈无饱和,Q 值高,稳定性好高频谐振、射频电路磁棒/磁环电感铁氧体磁芯感量大、体积小,高频特性好滤波、扼流、抗干扰工字型电感工字形磁芯功率大、成本低,易绕制电源滤波、普通 DC-DC贴片功率电感封闭式磁芯体积小、屏蔽好、电流大手机 / 主板 DC‑DC、便携设备色环电感带色环标识小功率、精度一般、使用方便小信号滤波、退耦叠层片式电感陶瓷叠层超小体积、高频好,感量小高频滤波、射频匹配电感关键参数总结表参数符号含义重点记住电感值L电感本身大小决定储能、感抗大小,单位 H/mH/μH/nF直流电阻DCR线圈铜损电阻越小越好,损耗小、发热低饱和电流Isat感量下降时的电流超此值电感 “失效”,功率电路必看温升电流Irms温升不超标的电流决定长期安全工作电流自谐振频率SRF电感变 “纯电阻” 的频率工作频率必须远小于 SRF品质因数Q 值损耗大小指标Q 越高,损耗越小,射频 / 谐振常用额定电流Irat最大安全工作电流一般取 Isat 与 Irms 中较小值1.3 核心特性电流不能突变:u=L di/dt通直流、阻交流频率越高,感抗越大:XL=2πfL1.4 串并联公式串联(同方向、无互感):L总=L1+L2+⋯+Ln并联(无互感):L总1=L11+L21+⋯+Ln11.5 主要作用及应用滤波:滤除纹波、平滑电流储能:开关电源、boost/buck 电路谐振:与电容构成 LC 谐振回路扼流:阻高频、通低频 / 直流2 电感应用及Mutisim电路仿真2.1 电感充放电基础知识及Multisim电路仿真