
Quando la corrente CA passa attraverso la bobina diInduttori di potenza SMD, secondo la legge di induzione elettromagnetica di Faraday, la corrente variabile genererà un campo magnetico alternato attorno alla bobina, e questo campo magnetico alternato indurrà una forza elettromotrice su entrambe le estremità della bobina. La direzione di questa forza elettromotrice indotta è opposta alla direzione della tensione applicata, ostacolando così la corrente alternata. Questo effetto ostacolante è chiamato reattanza induttiva.
Quando la corrente nella bobina cambia, la bobina stessa genererà una forza elettromotrice indotta per ostacolare il cambiamento di corrente. Questo è il fenomeno dell’autoinduzione. Ad esempio, quando la corrente aumenta, la direzione della forza elettromotrice autoindotta è opposta alla direzione della corrente, ostacolando l'aumento della corrente; quando la corrente diminuisce, la direzione della forza elettromotrice autoindotta coincide con la direzione della corrente, impedendo la diminuzione della corrente.
Durante il processo di accensione, l'induttore di potenza immagazzinerà energia elettrica sotto forma di energia del campo magnetico. Quando la corrente nel circuito cambia, come nel momento in cui il tubo dell'interruttore dell'alimentatore a commutazione viene acceso e spento, l'induttore rilascerà l'energia del campo magnetico immagazzinata per mantenere la stabilità della corrente nel circuito e svolgerà un ruolo nel livellando la forma d'onda corrente. In un convertitore DC-DC, l'induttore di potenza immagazzina energia durante il tempo di attivazione del tubo dell'interruttore e rilascia energia durante il tempo di inattività del tubo dell'interruttore, realizzando così la conversione e la regolazione della tensione.
Poiché l'induttore ha un effetto di ostruzione sui segnali CA, ma sostanzialmente non ha alcun ostacolo sui segnali CC, nel circuito di alimentazione, ilInduttore di potenza SMDpuò formare un filtro con componenti come condensatori, come un filtro passa-basso. Consente alla componente CC di passare senza intoppi, producendo al contempo un'ampia attenuazione sui componenti ad alta frequenza come il ripple CA, svolgendo così un ruolo di filtraggio e rendendo la tensione CC in uscita più uniforme e stabile.
Se utilizzato con componenti come condensatori e resistori, può formare circuiti di sintonizzazione LC, ecc. In un circuito risonante LC, quando la frequenza del segnale di ingresso è uguale alla frequenza di risonanza del circuito, il circuito risuonerà. In questo momento, la reattanza induttiva dell'induttore è uguale alla reattanza capacitiva del condensatore e si annullano a vicenda. La reattanza induttiva della corrente totale del circuito è la più piccola e la corrente è la più grande, in modo che sia possibile selezionare un segnale CA di una frequenza specifica per ottenere funzioni come la selezione della frequenza e l'oscillazione.
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