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惠州穿心电感厂家产品介绍

发布时间:2020-10-05 02:57:46        








绕制电感要注意哪些问题?


众所周知,电感在电路中具有一定的滤波功能,所以在制作电磁干扰滤波器的电感时,要注意减小电感上的杂散电容的问题。电感器上的杂散电容来自两个方面,一个是线圈的匝间电容,另一个是绕组和磁芯之间的电容,因此有必要从这两个方面来降低电感器的杂散电容。首先,如果它是磁芯导体,绕组和磁芯之间的电容应该首先减小。具体方法是在绕组和磁芯之间增加一层低介电常数的绝缘材料,以增加绕组和磁芯之间的距离。其次,为了减小匝间电容,线圈的绕制方法非常重要。让我们来谈谈缠绕线圈时应该特别注意的问题:1。在空间允许的情况下,尽量使用较大的磁芯,这样可以使线圈成为单层,增加每匝之间的距离,并有效降低匝间电容。2.线圈的输出端和输入端应该相互远离。无论制作何种电感,电感线圈的输入和输出都应远离对方,否则当频率较高时,输入和输出之间的电容会使整个电感短路。3.对于多层缠绕法。一个线圈的匝数越多,当它必须缠绕成多层时,它应该向一个方向缠绕,缠绕时重叠,同时缠绕。缠绕一层后不要再回到第二层,这样会产生很大的寄生电容,降低电感的滤波效果。4.分段缠绕。线圈分段缠绕在磁芯上,因此每个部分的电容较小,总寄生电容是串联的两个部分的寄生电容,比每个部分的寄生电容小得多。5.多个电感器串联连接。有时,在设计电路时,需要更高要求的滤波器。此时,一个大电容可以分解成一个较大的电感和几个电感较小的小电感。在电路中串联电感可以扩大电感的带宽,但也会增加电路的成本。


关于电感的简单介绍


绕组是指一组具有特定功能的线圈,是电感的基本元件。绕组分为单层和多层。单层绕组有两种形式:闭合绕组(逐个缠绕导线时)和间接绕组(以一定距离缠绕每圈导线时)。多层缠绕有多种缠绕方式,如分层扁平缠绕、随机缠绕、双向缠绕等。磁芯和磁棒磁芯和磁棒一般由镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料制成,具有“I”形、圆柱形、帽形、“E”形、罐形等各种形状。核心材料主要是硅钢片、坡莫合金等。它们的形状大多是“E”。屏蔽罩为了防止某些电感产生的磁场影响其他电路和元件的正常工作,金属屏蔽罩(如晶体管收音机的振荡线圈等。)添加到屏蔽罩上。带屏蔽的电感会增加线圈损耗,降低Q值。包装材料缠绕一些感应器(如色码感应器和色环感应器)后,用包装材料密封线圈和磁芯。包装材料为塑料或环氧树脂等。在交流电路中,电感线圈具有阻断交流通道的能力,但对DC没有影响(线圈本身的DC电阻除外)。因此,电感线圈可用于交流电路中的电流阻断、低压降、交叉耦合和负载。当电感和电容匹配时,它们可用于调谐、滤波、频率选择、去耦等。电感线圈也是电路的基本元件之一。


插件电感和工字电感哪个好用些?


插入式电感和工字型电感哪个更好?

使用工字型电感器时,我应该注意什么?

热敏电阻的b值不是恒定的,其变化随材料成分而变化,大值可达5k/c。因此,当方程1应用于大的温度范围时,测量值会有一定的误差。

当在高湿度环境中使用护套NTC热敏电阻时,应采用仅护套头部暴露于环境(水、湿气)的设计,并且护套的开口不会直接接触水和蒸汽。金属腐蚀可能导致设备功能失效,因此在选择材料时,应确保金属护套型NTC热敏电阻器和螺钉紧固型NTC热敏电阻器与安装的金属部件之间没有接触电位差。

2.更高开关频率的铝级电感的发展趋势是小封装、低电感和更快的开关频率。例如,开关频率为300千赫但面积只有16或36平方毫米的电感器将被广泛使用。使用9mm2电感可将开关频率提高至1.5MHz,这表明开关频率提高,同时尺寸相应减小。未来提供更好电感的关键在于元件制造商通过不断改进电路设计、材料和制造来降低电感和提高开关频率的能力。手机感应器技术的进步表现在包装厚度上,例如,从两三年前的2毫米到今天的1毫米。这项技术的显著进步使得超薄元件支持的器件小型化趋势继续吸引***电子产品消费市场。尽管如此,单独使用较小的电感并不是一个的解决方案。3.小型便携式设备的绕组改进需要更紧凑的DC/DC转换器,具有更高的L效率。***可以依靠这些辅助设备的强大功能,大限度地提高电池能量。尽管大型元件很难在减小电感尺寸的同时保持低阻抗,但制造商仍在通过更好的设计、改进的材料科学和改进的制造技术来减小电感尺寸。

插入式功率电感器的功率损耗的估计可以通过显示一个简单的电路来描述,其中,RC代表芯损耗,RAC和RDC分别代表交流和DC绕组损耗,RC可以通过芯损耗的估计来获得,RAC和RDC分别是由表面效应和邻近效应引起的DC绕组电阻和交流电阻。


电感的特性——电流不能突变


在理解了电感的工作方式之后,我们再来看电感***重要的特性——电感上的电流不能突变。

在开关闭合的瞬间,电感上的电流为0A,相当于电感开路,这是因为瞬间的电流急剧变化,会产生巨大的感应电流(绿色)来抵抗外部激励电流(蓝色);

在达到稳态的过程中,电感上的电流大小按指数规律变化;

在达到稳态后,电感上的电流为I=E/R,相当于电感短路;

与感应电流相呼应的是感应电动势,它的作用是对抗E,所以称为Back EMF(反向电动势);

四、到底什么是电感?

电感是用于描述器件对抗电流变化的能力,如果对抗电流变化的能力越强,那么电感的***越大,反之越小。

对于直流激励来说,***终电感呈现为短路状态(电压为0)。但在通电的过程中,电压和电流不为0,意味着有功率,累积这些能量的过程就是充电,它以磁场的方式储存起这些能量,在需要的时候(如外部激励不能维持稳态情况下的电流大小)释放能量。


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