电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。2 ?. Q4 z- R- n' D! c
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电感磁饱和原因与理论分析 + ~4 z: X& Q2 f9 ^5 q: a3 Q0 D 6 i' p Q3 y0 X f6 M
当我们在所有电子上都叠加一个共同的旋转方向,就像整齐划一的军队方阵,它的磁力就达到了最大,不能再增加磁力就被成为饱和。 0 J$ ^9 ^. C2 h$ K * K- w3 z: f ]1 x) T这种说明足够形象,可以定性解释饱和的概念,但是定性并不能让我满足,物理的魅力远远不止在定性分析。# j6 `3 `& C! r$ |7 e
/ g7 R; l. _, `% Z电感饱和的物理意义 6 ~- r9 m$ T/ ] ; {; ]/ n9 d# O' U; Q当我们谈论电感饱和的时候,实际上是在谈论铁心饱和——空心的电感永远不会饱和。这时候很直观的问题就是:为什么不使用空心电感呢? 3 I- B* N5 ^9 o P% D3 X H& A" }+ s" F- m. u; h* N因为磁饱和,铁磁性材料的磁导率μf会随磁场强度增加,上升到一最大值,之后渐渐下降。 1 i5 j9 M6 ?4 f9 Q# _* Q$ ]9 n
用麦克斯韦方程组计算一切!8 }9 S) F4 R( B* d ' O D/ r% _7 Z" t7 b0 r9 J: n5 C$ D9 C# y) C3 W5 |
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