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同時,若與組件整體的多個固有振動數(shù)相一致時,在安裝#組件中之后有可能會發(fā)生嘯叫 圖8所示為,通過運用了FEM(有限元法)的計算機模擬器對貼裝有功率電感器的基板振動情況進行分析的示例 所使用的分析模型中,功率電感器配置于基板(FR4)中央,并對基板長邊2面進行了固定
一般情況下,結(jié)構(gòu)體發(fā)生共振的固有值(固有振動數(shù))擁有多個,與此相應,會有各種各樣的振動模式 在該"功率電感器+基板"的分析模型中,隨著頻率的提高,各固有振動數(shù)也會出現(xiàn)各種各樣的振動模式 圖8所示的1次、2次、5次、18次振動模式中,功率電感器可能是振動源


其中,1次模式的振動頻率與功率電感器單體的振動頻率基本相同 但值得注意的是,Z方向(高度方向)振動較為顯著的2次模式在功率電感器單體的情況下出現(xiàn)了較高的頻率,但固定于基板上后出現(xiàn)了極低的頻率 《分析模型》功率電感器配置于基板(FR4)中央 邊界條件:固定基板長邊2面
1次模式 :2034Hz~2次模式 :2262Hz~ 5次模式 :4048Hz~ 18次模式 :16226Hz~圖8:通過計算機模擬器對"功率電感器+基板"的振動情況進行分析的示例 功率電感器嘯叫對策以下就DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器嘯叫對策重點進行了總結(jié)

重點1:避免流過人耳可聽頻率電流避免流過人耳可聽頻率電流是#為基本的對策 但以節(jié)能等為目的的間歇工作以及頻率可變模式的DC-DC轉(zhuǎn)換器等無法避免人耳可聽頻率的通電時,請嘗試以下靜音化對策 重點2:周圍不放置磁性體不在電感器附近放置可能受漏磁通影響的磁性體(屏蔽罩等)

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