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PQ扁平线电感/ 大电流/高效率/支持高频率/高电流密度
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PQ扁平线电感/ 大电流/高效率/支持高频率/高电流密度
时间:2021-10-28 17:23:24 浏览量:
噪音产生的原理
噪声的是由物体振动产生的,下面我们以扬声器为例了解下振动原理。
扬声器不是将电能直接转换成声能,而是利用载体电流(音圈或线圈)在磁铁之间相互作用,使音圈振动而带动针膜振动:
电能——机械能——声能。
扬声器:当线圈两端电流方向发生变化时,在永久磁体的磁场直接相互作用,使音圈振动而带动振动膜振动。电能——机械能——声能。
扬声器是利用线圈两端电流变化时会生产机械动能而发出声音,电感可以制做成扬声器吗?
假设是把电感的线圈加上振动膜,且做一个小的音腔,电感就变成了一个喇叭了其实即便不在电感线圈上加振动膜和音腔,在电感两
端加上足够大的驱动电流,电感也可以发出声音开,只是机械能转换为声能的效率很低,声音很小,发出的音量很低,不易听见!
电感会不会也生产噪音?
如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。
例如DC-DC的电感啸叫,由于负载电流过大DC内部有一个限流保护电路,当负载超过IC内部的开关(MOS)电流时,限流检测电路判断负载电流过大,会立即调整DAC内部开关站空比,或者立即停止开关工作,直到检测负载电流在标准范围内时,在重新启动正常的工作开关。
从停止开关到重启开关的时间周期正好是几KHZ的频率,正因为这个周期的开关频率生产啸叫。
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