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繞制電感要注意哪些問題?
眾所周知,電感在電路中具有一定的濾波功能,所以在制作電磁干擾濾波器的電感時,要注意減小電感上的雜散電容的問題。電感器上的雜散電容來自兩個方面,一個是線圈的匝間電容,另一個是繞組和磁芯之間的電容,因此有必要從這兩個方面來降低電感器的雜散電容。首先,如果它是磁芯導體,繞組和磁芯之間的電容應該首先減小。具體方法是在繞組和磁芯之間增加一層低介電常數(shù)的絕緣材料,以增加繞組和磁芯之間的距離。其次,為了減小匝間電容,線圈的繞制方法非常重要。讓我們來談談纏繞線圈時應該特別注意的問題:1。在空間允許的情況下,盡量使用較大的磁芯,這樣可以使線圈成為單層,增加每匝之間的距離,并有效降低匝間電容。2.線圈的輸出端和輸入端應該相互遠離。無論制作何種電感,電感線圈的輸入和輸出都應遠離對方,否則當頻率較高時,輸入和輸出之間的電容會使整個電感短路。3.對于多層纏繞法。一個線圈的匝數(shù)越多,當它必須纏繞成多層時,它應該向一個方向纏繞,纏繞時重疊,同時纏繞。纏繞一層后不要再回到第二層,這樣會產生很大的寄生電容,降低電感的濾波效果。4.分段纏繞。線圈分段纏繞在磁芯上,因此每個部分的電容較小,總寄生電容是串聯(lián)的兩個部分的寄生電容,比每個部分的寄生電容小得多。5.多個電感器串聯(lián)連接。有時,在設計電路時,需要更高要求的濾波器。此時,一個大電容可以分解成一個較大的電感和幾個電感較小的小電感。在電路中串聯(lián)電感可以擴大電感的帶寬,但也會增加電路的成本。
帶你認識電感
感應器是可以將電能轉換成磁能并儲存起來的部件。電感器的結構類似于變壓器,但只有一個繞組。電感有一定的電感,這只會阻礙電流的變化。如果電感器處于無電流流過的狀態(tài),當電路接通時,它將試圖阻止電流流過它;如果電感器處于電流通過狀態(tài),當電路斷開時,它將試圖保持保持電流不變。電感器也稱為扼流圈、電抗器和動態(tài)電抗器。電感線圈是一種利用電磁感應原理工作的裝置。當電流流過電線時,電線周圍會產生一定的電磁場。它是由線圈規(guī)則纏繞而成的。電感的單位是亨利(h),毫亨利(mH)或微亨利(uH)也常用作單位。1H=1000英里小時,1H=1000000英里小時.電感器按其形式分類:固定電感器和可變電感器。根據(jù)磁化器的特性:空芯線圈、鐵氧體線圈、鐵芯線圈和銅芯線圈。根據(jù)工作特性分類:天線線圈、振蕩線圈、扼流線圈、陷波線圈和偏轉線圈。按繞組結構分類:單層線圈、多層線圈和蜂L室線圈。按工作頻率分類:高頻線圈和低頻線圈。根據(jù)結構特點分類:磁芯線圈、可變電感線圈、色碼電感線圈、無芯線圈等。電感線圈的功能:阻流功能(“直流、交流阻流”)在電子電路中,電感線圈會在一定程度上阻擋交流,這與交流頻率有對應關系,電感線圈中總電位和電流的變化也有一定的抵消作用。通常,它與電阻或電容形成高通或低通濾波器。在大電流條件下,負載電阻RL很小。如果使用電容濾波電路,電容容量會很大,整流二極管的沖擊電流也會很大。在這種情況下,應使用電感濾波器。當流經(jīng)電感器的電流改變時,電感器線圈中產生的感應電動勢將阻止電流改變。
電感在電路中的作用
基本功能:濾波、振蕩、延遲、陷波等。
圖片說明:“直流,阻斷交流”;
也就是說,在電子電路中,電感線圈作用于交流限制電流,并且它可以形成高通或低通濾波器、相移電路、諧振電路等。以及電阻器或電容器。變壓器可以進行交流耦合、變換、變換和阻抗變換。
電感元件產生的自感電動勢總是阻止線圈中的電流變化,因此電感元件對交流電有電阻,電阻由感抗XL測量。感抗XL與交流電的頻率和電感的大小有關。感抗的這種關系可以用下面的公式表示,即
?從上面的公式可以看出,電感元件XL在低頻時很小,當通過DC時,由于f=0,所以XL=0,只有線圈的DC電阻起作用,所以電阻很小,這類似于電感元件的短路。因此,在DC電路中,電感元件通常不使用它們的感抗性能。當電感元件工作在高頻時,XL非常大,近似開路。電感元件的這一特性與電容正好相反。因此,電感和電容可用于形成各種高頻和低頻濾波器、調諧電路、頻率選擇電路、振蕩電路、補償電路、延遲電路和電流抑制器等。它在電路中起著重要的作用。
?鉑科整合所有成員企業(yè)的核心競爭力,通過設計經(jīng)驗、外觀、效率等,設計扁平銅線的垂直繞組電感。(垂直纏繞是一種使柔性扁平電纜的長邊垂直于螺旋軸進行螺旋纏繞的纏繞方法)。本發(fā)明通過導線之間的間隙形成氣道散熱,有效提高散熱效果,減小體積,減輕重量,提率0.1-0.2%,降低成本10-15%,降低溫升,降低噪音。
電容和電感在交流電下會不會產生電流的熱效應?
我們知道,交流正弦電路中的電感由于反電動勢,其兩端的電壓和電流相差近90度。對于純電感電路,相位差等于90度。
讓我們看一下圖1:注意將電源波形圖與電壓和電流波形圖進行比較。我們會發(fā)現(xiàn)電感在一段時間內從電源獲取電能,在另一段時間內將電能回饋給電網(wǎng)。如果不考慮電源和電感之間的線電阻,電感可以被視為不消耗能量。
電容的情況類似于電感的情況。差別只是電壓和電流之間的相位差:一個比電壓高90度,另一個比電流高90度。
與電阻不同,我們稱之為電感電容和電源無功之間的功率交換,這意味著它們不消耗有功功率。但事實真的是這樣嗎?
在我們的研究中,導線的線路電阻可以忽略,但在實際配電系統(tǒng)中,由于電流規(guī)模大,必須考慮線路電阻。
我們這樣想:當電感和電容等無功負載與電源交換無功功率時,相應的無功電流將不可避免地流經(jīng)兩者之間的電纜。電纜上既有電阻負載產生的有功功率電流,也有電感/電容產生的無功功率電流,兩者都會使電纜發(fā)熱。
我們把與無功功率相對應的加熱稱為“無功功率交換引起的電纜有功功率消耗”,這是一個有點尷尬的名詞組合。