电感器的三个主要特性:特性1:电感器电流的逐渐变化。特性2:电感的自感特性会阻碍电流变化。当电流突变时,电感的自感特性会阻碍电流突变,且方向与电流方向相反。特征3:电感类似于电容。电感可以用来储存能量,它本身不消耗能量。然而,电感和电容是不同的,因为电感以电流的形式存储能量,r棒电感定制,而电容以电压/电荷数的形式存储能量。因此,电感是电流源,电流源两端的电流不会突然变化,而电容是电压源,两端的电压不会突然变化。电感原理的理论分析上图显示了电感的简单视图。当开关闭合时,12v对电感充电,电感将产生与电流方向相反的自感电动势,阻碍电流变化(自感电动势的大小受电流变化幅度的影响)。电流变化越明显,自感电动势就越明显。自感电动势将在电感器两端产生“上”和“下”的感应电压(如上图所示),从而防止12v对其充电,从而抑制电流的突然变化。2上图中的问题:如上图所示,如果开关s2突然关断,电感的自感特性会阻碍电流的突变,电感的电动势与电流方向相反。此时,?电感两端将产生“上”、“下”的感应电压——如上图所示。如果不受---,这种突然变化的电压可能会损坏电路上的其他器件。?为了保护电路上可能存在的其他元件免受自感电动势的损坏,必须提供一个释放自感电动势的电路,如下图所示。∫由于增加了二极管d3,进行箝位保护,防止自感电动势感应的电压此时与e极∴相碰撞,如果电感二次电压高于(12v±0.7v),二极管d3导通,电感二次被箝位的较高电压将被接收到12v电源中,有效保护电路上的其他器件。
1.单层卷绕法
单层缠绕法是将电感线圈的匝以单层方式缠绕在绝缘管的外表面上。单层缠绕法分为间接缠绕法和紧密缠绕法。间接绕组一般用在一些高频谐振电路中,因为这种方式的绕组方法可以降低高频谐振线图的电容并稳定其一些特性。紧密缠绕法基于谐振线圈范围相对较小的线圈。
2.多层卷绕法
线圈的电感相对较大,线圈的缠绕方式为多层缠绕方式。多层卷绕方法包括两种类型的封闭卷绕和一室卷绕。密绕法排列紧密,需要逐层分布。由它缠绕的线圈产生相对较大的电容。蜂l室缠绕法是以一定角度排列的,其排列并不十分平滑,r棒电感定制,但与密绕法相比,其电容相对较小。对于一些高压谐振电路,当缠绕电感线圈时,需要满足线圈之间的电流值和耐受电压。当缠绕电感线圈时,我们还需要考虑线圈的热状况。
检查电感的方法:
用电感测量仪测量它的电感。
用万用表测量它的通断状态,理想的电感和电阻非常小,接近于零。
(1)电感电感也称为自感系数,它是一个物理量,表示电感产生自感的能力。电感器的电感主要取决于匝数(匝数)、绕组方法、磁芯的有无以及磁芯的材料等。通常,线圈缠绕得越多,线圈缠绕得越密,电感就越大。有磁芯的线圈比没有磁芯的线圈电感大;磁芯磁导率越大,线圈的电感越大。电感的基本单位是亨利(简称亨利),用字母“h”表示。常用的单位是毫亨(mh)和微亨(μh),它们之间的关系是:=1000μ毫亨=1000μh (2)允许偏差是指电感的标称电感和实际电感之间的允许误差值。振荡或滤波等电路中常用的电感要求,允许偏差为0.2[%]~ 0.5[%];然而,对耦合、高频电流阻断和其他线圈的精度要求不高。允许偏差为10 [%] ~ 15 [%]。(3)品质因数品质因数,又称q值或优值,是衡量电感的主要参数。指电感在一定频率的交流电压下工作时,感抗与等效损耗电阻的比值。电感的q值越高,损耗越小,效率越高。电感器的品质因数与线圈导体的dc电阻、线圈架的介电损耗以及由铁芯、屏蔽等引起的损耗有关。(4)分布电容分布电容是指线圈匝之间以及线圈和磁芯之间存在的电容。电感的分布电容越小,稳定性越好。(5)额定电流额定电流指正常运行时允许电感通过的大电流值。如果工作电流超过额定电流,电感将因加热而改变其性能参数,甚至因过电流而烧毁。电感线圈原理电感是指当交流电通过导线时,导线的磁通量与导线内部和周围产生交变磁通量的电流之比。当直流电流流过电感器时,只有固定的磁力线出现在电感器周围,并且不随时间变化。然而,电感定制,当交流电流过线圈时,线圈周围的磁力线会随着时间而变化。根据法拉第电磁感应定律——磁力发电,改变磁力线会在线圈两端产生感应电势,这相当于“新的电源”。
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