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從零開始學電子:電感
不要看小電感,它包含的原理是“巨大的”。電感涉及電學和磁學這兩大學科。到目前為止,很少有人*完全了解電和磁。
電感,俗稱電感,本質上是一個線圈,既有空心線圈又有實心線圈。實心線圈的鐵芯由鐵芯或其他材料制成。電感的單位是“h”或簡稱“恒”。此外,較小的單位是mh和uh,它們的轉換方法是1h=1000 mh=1000000 uh。
阻塞交通
對于直流電流,電感相當于短路;對于交流電,電感是一個障礙。交流電的頻率越高,電感的障礙就越大。
變壓器
對我們來說,醉比變壓器更熟悉電感的應用。下圖顯示了變壓器的電路符號。如果左側的圈數是100,右側的圈數是50。如果左側連接220伏交流電,右側感應電壓為110伏,穿心電感報價,即“匝數比=電壓比”,而電流完全相反。如果左側流入1a電流,右側的電流將流出2a,即“匝數比=電流的反比”。因為電感只會改變電壓和電流,而不會改變功率。如果電壓和電流都成比例,這顯然是不合理的。
rl低通濾波器
所謂的低通濾波器是:低頻信號可以通過,但高頻信號不能通過。電路圖如下。如果輸入信號是直流電,淮安電感報價,那么電感就相當于導體。現在是短路。信號將通過電感,不通過電阻直接輸出。如果我們逐漸增加電流的頻率,通過電感的信號將緩慢下降,直到達到某一頻率。當高于該頻率的電流不再通過時,就形成了低通濾波器。該頻率稱為截止頻率,公式為f=r/(2πl)
rl高通濾波器
高通濾波器的原因與低通濾波器相似,只是電阻和電感的位置不同。如果是直流電,它會流回感應器。如果此時頻率發生變化,當頻率逐漸上升時,由于電感對交流電流的阻斷作用,當頻率達到截止頻率時,高頻信號不會通過電感,而是直接輸出我們需要的高頻信號。截止頻率也計算為f=r/(2πl)
電感器的基本常識
電感器主要用于電路中:首先,它們用于電路調諧,例如收音機中的調諧線圈和中頻變壓器的諧振線圈。其次,它用于振蕩電路,穿心電感報價,如收音機中的振蕩線圈,以及各種液晶振蕩電路中的電感線圈。第三,它用于阻塞電流濾波,例如用于電源濾波的液晶濾波器電感。第四,用于帶通和帶阻濾波器頻率選擇的諧振電感。
電感線圈由纏繞在絕緣管上的導線組成。導線相互絕緣,絕緣管可以是空心的或含有鐵芯或磁粉芯。感應線圈作為感應元件之一,應用廣泛。大多數感應線圈是非標準部件,可以自行纏繞。感應線圈應該如何纏繞,感應線圈有哪些纏繞方法?感應線圈的一般繞制方法有單層繞組和多層繞組,r棒電感報價,分別適用于不同電感值的繞組。其中,單層繞組和多層繞組有不同的繞組方式。子弟兵會給你具體的細節。
框架上電感線圈漆包線材料的纏繞方法可分為單層纏繞法和多層纏繞法。
一次纏繞法:單層纏繞法
單層電感線圈廣泛應用于電流電路中,通常其電感只有幾個或幾十個微亨。這種線圈的q值通常相對較高,并且大多數用于高頻電路。
在單層電感線圈的設計中,其電路繞線方法通常采用三種方法:閉合繞線法、間接繞線法和未繞線法。這三種纏繞方法也適用于不同的電路設備。
基本功能:濾波、振蕩、延遲、陷波等。
圖片說明:“直流,阻斷通信”
詳細說明:在電子電路中,電感線圈作用于交流限流,它與電阻或電容可以形成高通或低通濾波器、移相電路和諧振電路等。變壓器可以進行交流耦合、變換、轉換和阻*變換。
從感*x1=2πf1可知,電感l越大,頻率f越高,感*越大。電感兩端的電壓大小與電感l成正比,也與電流變化速度△ i/△ t成正比。這種關系也可以用以下公式表示:電感的分類和功能
電感線圈也是一種儲能元件,它以磁性的形式儲存電能。儲存的電能的量可以用下面的公式表示:wl=1/2 li2。
可以看出,線圈的電感越大,電流越大,儲存的電能就越多。
電感在電路中的共同作用是與電容一起構成lc濾波電路。我們已經知道,電容具有“阻斷dc、阻斷交流”的能力,而電感具有“阻斷dc、阻斷交流”的功能。如果伴隨許多干擾信號的直流電流通過液晶濾波電路(如圖所示),那么交流干擾信號將被電容消耗成熱能;當相對純的dc電流通過電感器時,其中的交流干擾信號也變成磁感應和熱能。頻率較高的*容易被電感阻*,從而*頻率較高的干擾信號。
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