Самый простой индуктор — это индуктор с полым проводником, намотанным несколько раз.Индукторыс катушкой магнитного сердечника несколько раз с навитым на сердечник проводником. Независимо от того, какой тип индуктора, если структура одинаковая, его основные характеристики одинаковы, но количество витков разное или сердечник разный, индуктивность индуктора разная. Чем больше витков имеет катушка, тем больше будет индуктивность. На такое же количество витков индуктивность увеличится после добавления сердечника в катушку.Индукторыобладают индуктивными свойствами реактивного сопротивления в цепи, которые действуют как сопротивление протеканию тока, но которые связаны с частотой тока, протекающего через индуктор, а также с величиной индуктивности самого индуктора. Индуктивность — это путь для постоянного тока, но большое препятствие для переменного тока, которое обычно называют индуктивным реактивным сопротивлением, XL=2πfL, где XL — индуктивное реактивное сопротивление индуктивности; F – частота тока, протекающего через индуктивный переменный ток; L – величина индуктивности индуктивности. Исходя из того, что индуктивность определена, чем больше индуктивность, тем больше помеха.
Когда электрический ток проходит по проводу, он создает концентрическое магнитное поле, сосредоточенное вокруг провода. В этот момент, если проволока согнута в «форму пружины», показанную на рисунке, магнитный поток внутри индуктора будет направлен в том же направлении, тем самым увеличиваясь. Регулируя количество витков, можно создать магнитное поле, пропорциональное количеству витков. Вот как работает индуктор. Ток, проходящий через индуктор, создает магнитное поле, тогда как изменение магнитного поля создает ток.
E = L (ди/дт)
L: Самоиндукция индуктора
E: Противоэлектродвижущая сила
2-1> Принцип индуктора
Противоэлектродвижущая сила (E), создаваемая в индукторе, пропорциональна скорости изменения тока в единицу времени (DI /dt) и поэтому не возникает, когда постоянный ток продолжает течь в том же направлении. Другими словами, индуктор не влияет на постоянный ток, а только выполняет функцию блокировки переменного тока. Используя это свойство дросселя, его можно использовать в качестве сопротивления (импеданса) в цепях переменного тока.
Z = L = 2 ПИ омега фл
F — частота переменного тока, а L — самоиндукция индуктора.
Символы и единицы измерения
(1) Символ индуктора: L
(2) Единицы индуктивности: H, мГн, мкГн, 1H=103мГн=106мкГн.
(3) номинальная индуктивность: прямой стандарт, стандарт цветного кольца и нестандарт.
(4) Направленность индуктивности: нет направления
(5) Проверьте качество метода измерения индуктивности: используйте прибор для измерения индуктивности для измерения индуктивности; Когда для измерения его включения-выключения используется мультиметр, идеальное сопротивление индуктивности очень мало, почти равно нулю.
(1) Индуктивность: также известная как коэффициент самоиндукции (L).
физическая величина, которая представляет собой емкость самоиндукции
компоненты индуктивности. Единицы измерения L: H(H), mH(милли-часы) и
мкГн (микро H). Отношение преобразования этих трех выглядит следующим образом:
1H = 103 мГн = 106 мкГн
Фактор качества: параметры качества катушки индуктивности, также известные как значение Q или оптимальное значение. Чем выше значение Q, тем меньше потери в цепи, тем выше КПД.
(4) Номинальный ток: относится к максимальному рабочему току, допустимому через катушку в течение длительного времени.
(5) Стабильность: в основном относится к степени влияния на параметры температуры, влажности и механической вибрации.
English
Deutsch
Français
Portugues
Español
العربية
lingua italiana
日本語
한국어
Türk dili



