磁気インダクタ

著者: マグトップ
2022-04-02

1. 定義する

インダクタ電磁誘導の原理に基づいて電気エネルギーを磁気エネルギーに変換し蓄える装置です。実際、自己インダクタンスと相互インダクタンスを生成できるすべてのデバイスをインダクタと呼ぶことができます。インダクタはACなどの幅広い用途に使用されます。 回路インダクタは、AC の通過をブロックする機能があり、回路内では抵抗、電圧、AC 結合、負荷としてよく使用されます。インダクタとコンデンサを組み合わせると、同調、フィルタリング、周波数選択、分周などに使用できます。最も単純なインダクタは、中空の導体を数回巻いたものです。コア上に導体を巻いた磁性コアコイルを備えたインダクタ。どの種類のインダクタでも、構造が同じであれば基本的な特性は同じですが、巻数やコアが異なるとインダクタのインダクタンスは異なります。コイルの巻き数が多いほど、インダクタンスは大きくなります。同じ巻き数でも、コイルにコアを追加するとインダクタンスが増加します。インダクタは回路内で誘導性リアクタンス特性を持ち、電流の流れに対する抵抗として機能しますが、インダクタを流れる電流の周波数およびインダクタ自体のインダクタンス量に関係します。インダクタンスは DC の経路ですが、AC にとっては大きな障害になります。これは通常、誘導性リアクタンス (XL=2πfL) と呼ばれます。ここで、XL はインダクタンスの誘導性リアクタンスです。 F は誘導交流を流れる電流の周波数です。 Lはインダクタンスのインダクタンス量です。インダクタンスが決まることを前提とすると、インダクタンスが大きいほど支障が大きくなります。
toroidal inductorpower inductor smd



 
2.動作原理
電流がワイヤを通過すると、ワイヤの中心に同心円状の磁場が生成されます。このとき、線材を図のような「バネ状」に曲げると、インダクタ内部の磁束が同じ方向を向き、磁束が増加します。巻き数を調整することで、巻き数に比例した磁界を発生させることができます。それがインダクタの仕組みです。インダクタを流れる電流は磁界を生成し、磁界の変化により電流が生成されます。 (電磁誘導の法則)
E = L (di/dt)
L: インダクタの自己誘導
E:逆起電力

2-1>インダクタの原理
インダクタに発生する逆起電力(E)は単位時間当たりの電流変化率(DI/dt)に比例するため、同じ方向に直流電流を流し続けると逆起電力は発生しません。言い換えれば、インダクタは DC 電流には影響せず、AC 電流のブロック機能のみに影響します。インダクタのこの特性を利用して、交流回路の抵抗(インピーダンス)として使用できます。インダクタのインピーダンス Z(単位 ω) は次のとおりです。
Z = L = 2 PI オメガ fL
F は AC 周波数、L はインダクタの自己誘導です。

3.
記号と単位 
(1) インダクタ記号:L
(2) インダクタンス単位: H、mH、uH、1H=103mH=106uH。
(3) 公称インダクタンス: 直接標準、カラーリング標準、および標準なし
(4) インダクタンスの方向性:無方向
(5) インダクタンス方法の品質を確認します。インダクタンス測定器を使用してインダクタンスを測定します。マルチメータを使用してオン/オフを測定すると、理想的なインダクタンス抵抗は非常に小さく、ほぼゼロになります。

4. 主な技術パラメータ
(1) インダクタンス:自己インダクタンス係数(L)とも呼ばれ、インダクタンス成分の自己インダクタンス容量を表す物理量です。 Lの単位はH(H)、mH(ミリh)、μHです。 (マイクロH)。 3 つの換算関係は次のようになります。 1H = 103mH = 106μH

(2) 品質係数: インダクタンス コイルの品質パラメータでもあります。Q値または最適値として知られています。 Q値が高いほど、回路の損失が低いほど、効率は高くなります。
 
(3)分布容量:コイル巻数、コイルとコイル間の
グランド、コイルとシールドボックスの間、およびコイル静電容量の層の間、総称してコイルの分布容量。分散型の存在静電容量は等価全損失抵抗を増加させ、品質係数 Q を下げます。

(4) 定格電流: コイルに長時間にわたって許容される最大使用電流を指します。

(5) 安定性: 主にパラメータが温度、湿度、機械的振動によって影響を受ける程度を指します。