Знајте све о индукторима (прорачун индуктивности)

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Пре него што сазнамо дефиницију и рад шта је индуктор, требало би да знамо шта је индуктивитет. Кад год би се променљиви ток повезао са калемом проводника, дошло би до емф. Ако је променљиви ток повезан са калемом проводника, у њему би се индуковала електромагнетна сила (емф). Индуктивност завојнице може се дефинисати као својство завојнице која индукује електромагнетну силу услед променљивог флукса повезаног са њом. Због тога се све електричне завојнице могу навести као индуктивитет. Алтернативни начин, индуктор се може дефинисати као један тип уређаја који се користи за складиштење енергије у облику магнетног поља. Овај чланак даје кратке информације о томе шта индуктор ради, прорачун проводљивости и апликације.

Прорачун индуктора и индуктивности

Прорачун индуктора и индуктивности



Шта је Индуктор?

Индуктор се такође назива и реактор, завојница и пригушница. То је два терминална електрична компонента која се користи у разним електричним и електронских кола . Индуктор се користи за складиштење енергије у облику магнетног поља. Састоји се од жице, обично увијене у калем. Када кроз њега пролази струја, енергија се привремено складишти у калему. Врхунска индуктивност једнака је кратком споју за једносмерну струју и даје супротну силу наизменичној која зависи од фреквенције струје. Супротстављање струјном току индуктора повезано је са фреквенцијом струје која пролази кроз њега. Понекад се индуктивитети означавају као „калеми”, јер је физичка конструкција максималних индуктора пројектована са намотаним деловима жице.


Индуктор

Индуктор



Изградња индуктора

Индуктор се обично састоји од завојнице са проводљивим материјалом, обично заштићене бакарне жице прекривене пластичним материјалом или феромагнетним материјалом. Велика пропустљивост феромагнетног језгра подиже магнетно поље и темељито га ограничава на индуктор, повећавајући тако индуктивитет. Нискофреквентне пригушнице су грађене попут трансформатора, са центрима од електричног челика ламинираним за заустављање вртложних струја.

Мекани ферити се широко користе за језгре изнад аудио фреквенција. У међувремену, они не корени велике губитке енергије на високим фреквенцијама. Индуктори су различитих облика. Већина индуктора је конструисана са магнетном жицом прекривеном око феритне шпулице са споља видљивом жицом, док неке жицу у потпуности превијају у ферит и за њих се каже да су „заштићене”. Неке врсте индуктора имају променљиво језгро, што омогућава промену индуктивитета.

Изградња индуктора

Изградња индуктора

Мали индуктори се могу причврстити директно на ПЦБ ( штампана плоча ) постављањем трага у закривљеном дизајну. Пригушнице мале вредности такође се могу конструисати на ИЦ ( Интегрисаних кола ) користећи сличне поступке који се користе за израду транзистора. Међутим, мале величине ограничавају индуктивност, а то је уобичајено у разним круговима попут жиратора који укључује кондензатор и активне компоненте да ради слично индуктору.

Еквивалентни круг индуктора

Индуктори су направљени од физичких компоненти и када су ови уређаји присутни у кругу наизменичне струје, он показује чисту индуктивност. Уобичајени круг индуктора приказан је испод. Састоји се од идеалног индуктора са паралелном отпорном компонентом која одговара на наизменичну струју. Отпорна компонента једносмерне струје је у серији са пригушницом, а кондензатор је постављен преко целог склопа и означава капацитивност која постоји због близине намотаја калема.


Еквивалентни круг индуктора

Еквивалентни круг индуктора

Формуле за израчунавање индуктивности

Следеће димензионалне променљиве и физичке константе користе се за примену на формуле. Јединице за формуле дате су и на крају једначина. На пример [ин, уХ] значи да је дужина у инчима, а индуктивитет у Хенриесима.

  • Капацитет се означава са Ц.
  • Индуктивност се означава са Л.
  • Број окрета означен је са Н
  • Енергија се означава са В
  • Релативна пермитивност се означава са εр
  • Вредност ε0 је 8,85 к 10-12 Ф / м. Релативна пропустљивост се означава са µр
  • Вредност µ0 је 4π к 10-7 Х / м
  • Један метар једнак је 3,2808 стопа, а један метар 0,3048 метара
  • Један мм је једнак 0,03937 инча, а један инч је 25,4 мм
  • Такође, тачке се користе за одређивање множења како би се избегла двосмисленост.

Формуле за прорачун индуктивности за серијско и паралелно повезивање пригушница приказане су испод. Такође је дата додатна једначина за различите конфигурације пригушница.

Индуктивност за серијски повезане индуктивитете

У серијски повезаним индукторима, укупна индуктивност је једнака количини одвојених индуктивитета

Индуктори у серијама

Индуктори у серијама

ЛТукупно = Л1 + Л2 + Л3 + …………. + ЛН [Х]

Индуктивност за паралелно повезане индуктивитете

Укупна индуктивност паралелно повезаних индуктивитета еквивалентна је заједничком збиру реципрочних вредности одвојених индуктивитета.

Паралелно повезани индуктори

Паралелно повезани индуктори

1 / Лукупно = 1 / Л1 + 1 / Л2 + ………… + 1 / ЛН [Х]

Индуктивност за правоугаоне индуктивитете попречног пресека

Формула индуктивности за индуктор правоугаоног пресека дата је у наставку

Индуктори правоугаоног пресека

Индуктори правоугаоног пресека

Л = 0,00508 μр. Н2.х.лн (б / а) [у, μХ]

Индуктивност коаксијалног кабла

Формула индуктивности за индуктивност коаксијалног кабла дата је у наставку

Индуктивност коаксијалног кабла

Индуктивност коаксијалног кабла

Л = μ0. μр.л / 2.π. лн (б / а) [ин, μХ]
Л = 0,140.л.μр.л / 2.π. лог10 (б / а) [фт, μХ]
Л = 0,0427. л .μр. лог10 (б / а) [м, μХ]

Индуктивност равне жице

Следеће једначине се користе за случајеве када је дужина жице дужа од пречника жице. Следећа формула се користи за ниске фреквенције - до око ВХФ

Индуктивност равне жице

Индуктивност равне жице

Л = 0,00508. л. μр. [лн (2.л / а) -0,75] [ин, μХ]

Следећа једначина се користи за Изнад ВХФ, ефекат коже утиче на 3/4 у горњој једначини да би се добио јединство.

Л = 0,00508. л. μр. [лн (2.л / а) -1] [ин, μХ]

Примена индуктора

Генерално, примене различитих врста пригушница углавном укључују за

  • Апликације велике снаге
  • Трансформатори
  • Сузбијање сигнала буке
  • Сензори
  • Филтери
  • Радио фреквенција
  • Складиште енергије
  • Изолација
  • Мотори

Дакле, овде се ради о томе шта је индуктор, конструкција, индуктор који ради. Употреба ових уређаја некако је контролисана због његовог капацитета зрачења електромагнетних сметњи. Поред тога, то је нуспојава која чини да се уређај мало одступа од стварног понашања. Даље, било каква питања у вези са овим концептом или калкулатором индуктора, дајте своје коментаре коментаришући у одељку за коментаре испод. Ево питања за вас, која је функција индуктора?

Фото кредити: