Различите врсте индуктора и њихови фактори који утичу

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Доступне су различите врсте пригушница на основу величина и номиналних вредности. Њихове физичке величине варирају од малих величина до огромног трансформатора, у зависности од снаге којом се рукује и фреквенције наизменичне струје која се користи. Као један од основне компоненте које се користе у електроници , индуктивитети се широко користе у много ширим областима примене као што су контрола сигнала, уклањање шума, стабилизација напона, енергетска електроника опреме, аутомобилских операција итд. Свакодневно, побољшање техника дизајна индуктора побољшава значајне перформансе на остатку кола.

Врсте индуктора

Разне врсте индуктора

Разне врсте индуктора



Разноврсна електронска компонента која се користи у широком спектру примена захтева различите врсте индуктора. То су различитих облика, величина, укључујући намотане жице и вишеслојне пригушнице. Различите врсте пригушница укључују високофреквентне пригушнице, мрежне пригушнице за напајање или пригушнице за опште струјне кругове. Диференцијација пригушница се заснива на врсти намотаја као и на коришћеном језгру.


  • Ваздушни језгри

    Пригушница ваздушног језгра

    Пригушница ваздушног језгра



У овој врсти индуктора језгро је потпуно одсутно. Ови индуктори нуде велику релукциону путању магнетног флукса, а тиме и мању индуктивност. Пригушивачи ваздушног језгра имају веће завојнице да би произвели веће густине флукса. Користе се у високофреквентним апликацијама, укључујући ТВ и радио пријемнике.

  • Феро магнетни или гвоздени индуктори

Индуктор гвозденог језгра

Индуктор гвозденог језгра

Због веће магнетне пропустљивости имају високу особину индуктивности. То су пригушнице велике снаге, али ограничене у капацитету веће фреквенције због хистерезе и губитака вртложних струја.

Дизајн трансформатора су примери овог типа.

  • Феритне језгре-индуктори

    Феритне језгре-индуктори

    Феритне језгре-индуктори

То су различите врсте пригушница које нуде предности смањених трошкова и малих губитака језгра на високим фреквенцијама. Ферит је метална оксидна керамика заснована на мешавини жељезног оксида Фе2О3. Мекани ферити се користе за изградњу језгра како би се смањили губици у хистерези.

  • Тороидални језгрени индуктори

Индуктори тороидалног језгра

Индуктори тороидалног језгра

У овим индукторима завојница је намотана на тороидни кружни уређај. Цурење флукса је врло мало код ове врсте индуктора. Међутим, за пројектовање ове врсте индуктора потребне су посебне машине за намотавање. Понекад се феритно језгро такође користи за смањење губитака у овом дизајну.

  • Индуктори на бази калема

    Индуктори на бази калема

    Индуктори на бази калема

Код овог типа калем је намотан на калем. Конструкције индуктора намотаних у калем широко се разликују у погледу снаге, нивоа напона и струје, радне фреквенције итд. Они се углавном користе у преклопним режимима напајања и у апликацијама за претварање снаге.


  • Вишеслојни индуктори

Вишеслојни индуктори

Вишеслојни индуктори

Вишеслојни индуктор садржи два узорка проводне завојнице који су распоређени у два слоја у горњем делу вишеслојног тела. Завојнице су повезане електрично, узастопно, узастопно, са још два проводљива узорка завојница распоређеним у доњем делу вишеслојног тела. Они се углавном користе у системима мобилне комуникације и апликацијама за сузбијање буке.

  • Индуктори за танки филм

    Индуктори за танки филм

    Индуктори за танки филм

Они се потпуно разликују од конвенционалних индуктивних чипова намотаних бакарном жицом. У овом типу, мале индуктивитете се формирају помоћу танкослојне обраде да би се створио чип индуктор за висока фреквенција апликација, која се креће од приближно нано Хенри.

Како ради индуктор?

Индуктор се често назива отпорником наизменичне струје. Одупире се променама струје и складишти енергију у облику магнетног поља. То су једноставне конструкције, састоје се од калема бакарне жице намотане у језгро. Ово језгро може бити магнетно или ваздушно. Различите врсте индуктора могу се користити у напредним апликацијама попут бежични пренос снаге .

Рад индуктора

Рад индуктора

Магнетна језгра могу бити тороидна или језгра типа Е. За ово језгро се користе материјали попут керамике, ферита, гвожђа са погоном. Завојница која носи електричну струју ствара магнетно поље око проводника. Ако се језгро постави унутар калема, ствара се више магнетних линија, под условом да се користи велика пропусност језгра.

Магнетно поље индукује ЕМФ у завојници што резултира протоком струје. Према Ленцовом закону, индукована струја се супротставља узроку, а то је примењени напон. Отуда се индуктор противи промени улазне струје која доводи до промене магнетног поља. Ово смањење протока струје услед индукције назива се индуктивна реактанца. Индуктивна реактанца ће се повећати ако се повећа број завоја у калему. Такође чува енергију као магнетно поље кроз процесе пуњења и пражњења и ослобађа енергију док пребацује коло. Подручја примене пригушница укључују аналогне склопове, обраду сигнала итд.

Фактори који утичу на индуктивност индуктора

Способност производње магнетних линија назива се индуктивитет. Стандардна јединица индуктивности је Хенри. Количина развијеног магнетног флукса или индуктивитет различитих врста пригушница зависи од четири основна фактора који се разматрају у наставку.

  • Број завоја у завојници

Ако је број завоја већи, ствара се већа количина магнетног поља, што резултира већом индуктивношћу. Мање окрета резултира мањом индуктивношћу.

  • Материјал језгра

Ако материјал који се користи за језгро има високу пропустљивост, већа ће бити индуктивност индуктора. То је зато што материјали са високом пропустљивошћу нуде пут мале релукције до магнетног флукса.

  • Површина пресека калема

Већа површина попречног пресека резултира већом индуктивношћу, јер ово нуди мању супротност магнетном флуксу у смислу површине.

  • Дужина калема

Што је завојница мања, то ће бити индуктивност. То је зато што је за дату количину поља сила противљења магнетном флуксу већа.

Фиксна индуктивност не дозвољава кориснику да мења индуктивност након што је дизајнирана. Али могуће је променити индуктивност помоћу променљивих индуктора променом броја завоја у било ком тренутку или променом материјала језгра у и из калема.

Губитак снаге у индуктору

Снага која се расипа у индуктору углавном је последица два извора: језгра индуктора и намотаја.

Различита језгра индуктора

Различита језгра индуктора

Језгро индуктора: Губитак енергије у језгру индуктора је последица хистерезе и губитака вртложних струја. Магнетно поље примењено на магнетни материјал се повећава, прелази на ниво засићења, а затим се смањује. Али док се смањује, не следи оригинални пут. То узрокује губитке хистерезе. Мања вредност коефицијента хистерезе језгра материјала резултира малим губицима хистерезе.

Друга врста губитка језгра је вртложни губитак. Ове вртложне струје се индукују у материјалу језгра због промене брзине магнетног поља према Лензовом закону. Губици вртложних струја су много мањи од губитака хистерезе. Ови губици се минимизирају употребом материјала са ниским коефицијентом хистерезе и ламинираног језгра.

Намотаји индуктора

Намотаји индуктора

Намотаји индуктора: У индукторима, губици се јављају не само у језгру, већ и у намотајима. Намотаји имају свој отпор. Када струја прође кроз ове намотаје, у намотајима ће се десити губици топлоте (И ^ 2 * Р). Али са повећањем фреквенције, отпор намотавања се повећава због ефекта коже. Ефекат коже доводи до тога да се струја концентрише на површину проводника него на центре. Тако се ефективна површина тренутне носеће површине смањује.

Такође вртложне струје индуковане у намотајима узрокују индукцију струје у суседним проводницима, што се назива близински ефекат.

Због преклапања проводника у калемима, ефекат близине доводи до повећања отпора проводника више него у случају кожног ефекта. Губици намотаја смањују се напредним технологијама намотавања попут намотаја у облику фолије и литз жице.

Надам се да је мој чланак био информативан и интригантан. Дакле, овде је основно питање за вас - која је улога пригушница у електричним круговима?

Дајте свој одговор у одељку за коментаре испод.Такође можете слободно поделити своје мишљење о овом чланку и идејама.

Фото кредити:

Различити индуктори од 1.бп.блогспот
Пригушивач ваздушног језгра и01.и.алиимг
Феро магнетне или гвоздене језгре Индуктори од агилемагцо
Феритне индукторске језгре од фалцонацоустицс
Индуктори на бази калема електровизија
Вишеслојни индуктори од електронски производи
Индуктори танког филма мицрофабнх
Како раде индуктори дв-индукционо грејање
Различита језгра индуктора од и01.и.алиимг
Намотавање индуктора стонессоундстудио