Vet allt om induktorer (induktansberäkning)

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Innan vi känner till definitionen och arbetet med vad som är induktor bör vi veta vad som är induktans. När ett växlande flöde ansluts till en ledarspole skulle det finnas en emf. Om ett växlande flöde är kopplat till en spole av en ledare skulle en elektromagnetisk kraft (emf) induceras i den. Induktansen hos spolen kan definieras som egenskapen hos spolen som inducerar elektromagnetisk kraft på grund av det varierande flödet som är kopplat till det. På grund av denna anledning kan alla elektriska spolar anges som en induktor. Ett alternativt sätt, en induktor kan definieras eftersom det är en enhetstyp som används för att lagra energi i form av magnetfält. Den här artikeln en kort information om vad som är induktor, fungerar, konduktansberäkning och applikationer.

Induktans- och induktansberäkning

Induktans- och induktansberäkning



Vad är induktor?

En induktor benämns också som reaktor, spole och choke. Det är en tvåterminal elektrisk komponent som används i olika elektriska och elektroniska kretsar . En induktor används för att lagra energi i form av ett magnetfält. Den består av en tråd, vanligtvis tvinnad till en spole. När en ström passerar genom den lagras energi tillfälligt i spolen. En högsta induktor är lika med en kortslutning för likström och ger en motsatt kraft till växelström som beror på strömfrekvensen. Motståndet mot en induktors strömflöde är relaterat till frekvensen för strömmen som strömmar genom den. Ibland betecknas induktorer som ”spolar” eftersom den fysiska konstruktionen av maximala induktorer är utformad med lindade trådsektioner.


Induktor

Induktor



Konstruktion av induktor

En induktor består vanligtvis av en spole med ett ledande material, vanligtvis skyddad koppartråd täckt runt ett plastmaterial eller ett ferromagnetiskt material. Den höga permeabiliteten hos den ferromagnetiska kärnan ökar magnetfältet och begränsar det grundligt till induktorn, vilket ökar induktansen. Lågfrekventa induktorer är byggda som transformatorer, med centra av elektriskt stål laminerat för att stoppa virvelströmmar.

Mjuka ferriter används i stor utsträckning för kärnor över ljudfrekvenser. Under tiden rotar de inte de stora energiförlusterna vid höga frekvenser. Induktorer finns i olika former. De flesta av induktorerna är utformade med en magnetisk tråd täckt runt en ferritspole med tråd synlig på utsidan, medan en del vikar in tråden helt i ferrit och anges som ”skärmad”. Vissa typer av induktorer har en utbytbar kärna som möjliggör ändring av induktansen.

Konstruktion av induktor

Konstruktion av induktor

Små induktorer kan fästas direkt på ett kretskort ( tryckt kretskort ) genom att placera spåret i en böjd design. Induktorer med litet värde kan också konstrueras på IC: er ( Integrerade kretsar ) med liknande procedurer som används för att göra transistorer. De små storlekarna begränsar emellertid induktansen, och det är vanligt i olika kretsar som gyrator som innehåller en kondensator och aktiva komponenter att utföra på samma sätt som en induktor.

Motsvarande induktorskrets

Induktorer är tillverkade med fysiska komponenter och när dessa enheter finns i en växelströmskrets uppvisar de en ren induktans. En vanlig krets för en induktor visas nedan. Den består av en ideal induktor med en parallell resistiv komponent som svarar på AC. Likströmsresistiv komponent är i serie med induktorn, och en kondensator placeras över hela enheten och betyder den befintliga kapacitansen på grund av spollindningarna.


Motsvarande induktorskrets

Motsvarande induktorskrets

Formler för beräkning av induktans

Följande dimensionella variabler och fysiska konstanter används för att tillämpa formler. Enheter för formler ges också i slutet av ekvationer. Till exempel betyder [in, uH] längden i tum och induktansen är i Henries.

  • Kapacitans betecknas med C
  • Induktans betecknas med L
  • Antal varv betecknas med N
  • Energi betecknas med W
  • Relativ tillåtenhet betecknas med εr
  • Värdet av ε0 är 8,85 x 10-12 F / m Relativ permeabilitet betecknas med µr
  • Värdet på µ0 är 4π x 10-7 H / m
  • En meter är lika med 3.2808 fot och en fot är lika med 0.3048 meter
  • En mm är lika med 0,03937 tum och en tum är lika med 25,4 mm
  • Prickar används också för att specificera multiplikation för att undvika tvetydighet.

Formler för induktansberäkning för anslutning av induktorer i serie och parallell visas nedan. Dessutom ges en extra ekvation för olika konfigurationer av induktorer.

Induktans för seriekopplade induktorer

I seriekopplade induktorer är den totala induktansen lika med mängden av de separata induktanserna

Induktorer i serie

Induktorer i serie

LTotal = L1 + L2 + L3 + …………. + LN [H]

Induktans för parallellkopplade induktorer

Den totala induktansen för parallellkopplade induktorer är ekvivalent med det gemensamma av summan av de ömsesidiga induktanserna för de separata induktanserna.

Parallella anslutna induktorer

Parallella anslutna induktorer

1 / Ltotal = 1 / L1 + 1 / L2 + ………… + 1 / LN [H]

Induktans för rektangulära tvärsnittsinduktorer

Induktansformeln för rektangulär tvärsnittsinduktor ges nedan

Rektangulära tvärsnittsinduktorer

Rektangulära tvärsnittsinduktorer

L = 0,00508.μr. N2.h.ln (b / a) [in, μH]

Induktans för koaxialkabel

Induktansformeln för koaxialkabelinduktans ges nedan

Induktans för koaxialkabel

Induktans för koaxialkabel

L = μ0. μr.l / 2.π. ln (b / a) [in, μH]
L = 0.140.l.μr.l / 2.π. log10 (b / a) [ft, μH]
L = 0,0427. l .μr. log10 (b / a) [m, μH]

Induktans för rak tråd

Följande ekvationer används för när trådens längd är längre än trådens diameter. Följande formel används för låga frekvenser - upp till ungefär VHF

Induktans för rak tråd

Induktans för rak tråd

L = 0,00508. l. μr. [ln (2.l / a) -0.75] [in, μH]

Följande ekvation används för Ovanför VHF, hudeffekt påverkar 3/4 i ovanstående ekvation för att få enhet.

L = 0,00508. l. μr. [ln (2.l / a) -1] [in, μH]

Tillämpningar av induktorer

I allmänhet är tillämpningar av olika typer av induktorer främst inkludera för

  • Högeffektiva applikationer
  • Transformatorer
  • Dämpar brussignaler
  • Sensorer
  • Filter
  • Radiofrekvens
  • Energilagring
  • Isolering
  • Motorer

Således handlar det här om vad som är induktor, konstruktion, induktor. Användningen av dessa enheter styrs på något sätt på grund av dess strålningskapacitet av elektromagnetisk störning. Dessutom är det en bieffekt som gör att enheten avviker lite från det faktiska beteendet. Dessutom är alla frågor angående detta koncept eller induktorskalkylator, ge din feedback genom att kommentera i kommentarsektionen nedan. Här är en fråga till dig, vad är induktans funktion?

Fotokrediter: