Inducteurs magnétiques

auteur: MagTop
2024-04-22
L'inducteur est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en énergie magnétique et la stocke sur la base du principe de l'induction électromagnétique. En fait, tous les dispositifs capables de produire une auto-inductance et une inductance mutuelle peuvent être appelésinducteurs. L'inducteur a un large éventail d'utilisations, dans le circuit AC, l'inducteur a la capacité de bloquer le courant alternatif, dans le circuit est souvent utilisé comme résistance, tension, couplage AC et charge ;
Lorsque l'inductance et le condensateur sont combinés, ils peuvent être utilisés pour le réglage, le filtrage, la sélection de fréquence, la division de fréquence, etc.
L'inducteur le plus simple est celui doté d'un conducteur creux enroulé plusieurs fois.Inducteursavec une bobine à noyau magnétique plusieurs fois avec un conducteur enroulé sur le noyau. Quel que soit le type d'inducteur, si la structure est la même, ses caractéristiques de base sont les mêmes, mais le nombre de tours est différent ou le noyau est différent, l'inductance de l'inducteur est différente. Plus la bobine a de tours, plus l'inductance sera grande. Dans le même nombre de tours, l'inductance augmentera après l'ajout du noyau à la bobine.Inducteursont des propriétés de réactance inductive dans un circuit, qui agissent comme une résistance au flux de courant, mais qui sont liées à la fréquence du courant circulant à travers l'inducteur, ainsi qu'à la quantité d'inductance de l'inducteur lui-même. L'inductance est un chemin pour le courant continu, mais un grand obstacle pour le courant alternatif, qui est généralement appelé réactance inductive, XL=2πfL, où XL est la réactance inductive de l'inductance ; F est la fréquence du courant circulant dans le courant alternatif inductif ; L est la quantité d'inductance de l'inductance. En partant du principe que l'inductance est déterminée, plus l'inductance est grande, plus l'obstacle est grand.
 
Lorsqu’un courant électrique traverse un fil, il crée un champ magnétique concentrique centré autour du fil. À ce stade, si le fil est plié dans la « forme de ressort » illustrée sur la figure, le flux magnétique à l’intérieur de l’inducteur pointera dans la même direction, augmentant ainsi. En ajustant le nombre de tours, un champ magnétique proportionnel au nombre de tours peut être généré. C'est ainsi que fonctionne l'inducteur. Un courant traversant un inducteur crée un champ magnétique, tandis qu'une modification du champ magnétique crée un courant.
Inductors
(Loi de l'induction électromagnétique)
E = L (di/dt)
L : auto-induction de l'inducteur
E : Force contre-électromotrice
2-1> Principe de l'inducteur
La force contre-électromotrice (E) générée dans l'inducteur est proportionnelle au taux de variation du courant par unité de temps (DI/dt) et ne se produit donc pas lorsqu'un courant continu continue de circuler dans la même direction. En d’autres termes, l’inductance n’a aucun effet sur le courant continu, seulement la fonction de blocage du courant alternatif. Grâce à cette propriété de l'inducteur, il peut être utilisé comme résistance (impédance) dans les circuits alternatifs.
L'impédance Z(unité ω) de l'inducteur est :
Z = L = 2 PI oméga fL
F est la fréquence alternative et L est l'auto-induction de l'inducteur.
Symboles et unités
(1) Symbole de l'inducteur : L
(2) Unité d'inductance : H, mH, uH, 1H=103mH=106uH.
(3) inductance nominale : norme directe, norme d'anneau de couleur et non standard
(4) Directivité de l'inductance : aucune direction
(5) Vérifiez la qualité de la méthode d'inductance : utilisez un instrument de mesure d'inductance pour mesurer l'inductance ; Lorsque le multimètre est utilisé pour mesurer son état marche-arrêt, la résistance d'inductance idéale est très faible, presque nulle.
Principaux paramètres techniques
(1) Inductance : également connu sous le nom de coefficient d'auto-inductance (L), est un
grandeur physique qui représente la capacité d'auto-inductance de
composants d'inductance. L'unité de L est H(H), mH(millih) et
µH (micro H). La relation de conversion des trois est la suivante :
1H = 103mH = 106μH
Facteur de qualité : correspond aux paramètres de qualité de la bobine d'inductance, également appelés valeur Q ou valeur optimale. Plus la valeur Q est élevée, plus la perte du circuit est faible, plus le rendement est élevé.
Inductors
Capacité distribuée : la bobine tourne, entre la bobine et la terre, entre la bobine et le boîtier de blindage et entre les couches de la capacité de la bobine, collectivement appelée capacité distribuée de la bobine. L'existence d'une capacité distribuée augmentera la résistance de perte totale équivalente et diminuera le facteur de qualité Q.
(4) Courant nominal : fait référence au courant de fonctionnement maximum autorisé à travers la bobine pendant une longue période.
(5) Stabilité : fait principalement référence à la mesure dans laquelle les paramètres sont affectés par la température, l'humidité et les vibrations mécaniques.