图8 实验二UUI16.3磁心电感量曲线图
由于UUI磁心的气隙外移和磁路两气隙的结构特点,使得UUI磁心的扩散磁通对线包的影响大为降低,因此UUI的电感量曲线很平直,而不是如EE型的曲线呈U字形状态。UUI最里层线圈在中间位置上的电感量为4.586μH,而EE型的相同位置的电感量为2.462μH,相差2.124μH,相差近一倍。由此可见,EE型磁心的扩散磁通对磁路气隙附近的线圈影响较大,在线圈中产生了较大的涡流。
从UUI型磁心的结构可看出,其磁路气隙设置在线包外部以及其磁路两气隙结构特点,不仅使得磁路气隙附近的扩散磁通大为减小,而且由于扩散磁通所在位置由线包中心移到了线包外部,从而使得扩散磁通对线包的影响大为减小,线圈中由于扩散磁通造成的涡流也减小很多,涡流的减小使得线包中由于涡流感应出的磁通也将减小,由于涡流感应出的磁通其方向与主磁通相反,这样使得UUI型电感器的主磁通下降较少,从而在获得相同性能和电感量时,UUI电感器线圈的匝数较少。其效果等价于UUI用较少匝数的线圈代替了EE型磁路气隙附近较多匝数的线圈,从而使得UUI电感器线圈匝数减少,而且减少的匝数是线圈外围的匝数,线包匝数减少带来了绕线空间的富余。从上述分析可见,在性能相当的情况下,UUI型电感器与EE型电感器相比较,可大幅度地节省铜材。在UUI型电感器在绕线空间富余量足够大时,线包可采用多股线使其省铜比例扩大,或者进行省铜和小型化兼顾的设计而使其成本进一步降低。
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