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              發布時間:2020-11-09 11:29  







              電感器的識別方法


              在電路原理圖中,電感通常用符號“l”加上一個數字來表示。例如,“m”表示編號為6的電感器。不同類型的電感器通常在電路示意圖中用不同的符號表示,如圖3所示。電感的工作容量用“電感”來表示,表示產生感應電動勢的能力。電感的基本單位是亨利(h),常用的單位是毫亨(mH)、微亨(11H)和納亨(nH)。它們之間的換算關系如下:1h 2100002 neigl 000000 yh=1000000nh。電感器的電感標簽方法包括直接標簽、文本標記、顏色編碼和數字標簽。直接校準法,直接校準法是直接在電感的外壁上用數字和字符標記電感的標稱電感,電感單元后用英文字母表示其允許偏差。每個字母代表的允許偏差如下表所示。例如:560uHK表示標稱電感為560uhh,允許偏差為土壤的10%。字符記數法,字符記數法根據——設定的規則,將數字和字符記數法相結合,在感應器本體上標記感應器的標稱值和允許偏差值。這種標記方法通常用于一些低功率電感,其單位通常為nH或pH,N或R代表小數點。例如,4N7代表4.7nH的電感,4R7代表4.7uH的電感;47N表示電感為47nH,6R8表示電感為6.8uH。使用這種標記方法的電感器通常有一個英文字母后綴來表示允許偏差,每個字母代表的允許偏差與直接標記方法相同(見上表)。色碼法,色碼法是指在電感表面涂上不同顏色的圓環來表示電感(類似于電阻)。通常,它由四個顏色環表示。靠近感應器一端的色環是個L環,另一端顯示感應器更自然的顏色是后一個環。個L色環是十位數,第二個色環是一位數,第三個色環是倍數(單位是11H),第四個色環是錯誤率。各種顏色代表的數值如表2所示。例如,帶有棕色、黑色、金色和金色圓環的電感為1LIH,誤差為5%。


              電感該如何選型


              當恒定電流流過線圈時,將根據右手螺旋法則形成所示方向的靜態磁場。當交流電流流過電感器時,由L產生的磁場是交流磁場,變化的磁場產生電場,從而在線圈上感應電動勢并產生感應電流:

              當電流變大時,磁場變強,磁場的變化方向與原磁場相同。根據左手螺旋法則,產生的感應電流與原始電流相反,感應電流減小。

              當電流變小時,磁場變弱,磁場的變化方向與原始磁場相反。根據左手螺旋法則,產生的感應電流與原始電流相同,感應電流變大。

              以上是倫茨定律。zui的終效果是電感器將阻礙流過的電流L的變化,即電感器對交流電具有高阻抗。對于相同的電感,電流變化率越高,產生的感應電流越大,電感呈現的阻抗越高;如果電流變化率相同,電感不同,感應電流越高,電感呈現的阻抗越高。


              磁珠,電感和電容在濾波上有什么區別?


              首先,磁珠是耗能設備(磁珠是感應設備,會導致錯誤),而另外兩個是儲能設備,這在磁珠和感應器之間是有本質區別的!磁珠的功能是消耗可以消耗的多余能量(波紋)。磁珠標記為歐姆,例如220ω@ 100 MHz。大多數磁珠通常標記為100兆赫。磁珠的選擇取決于它們的特性曲線,一般來說,低頻信號的高頻噪聲應該從幾十到幾百兆赫考慮。

              電容器是zui中常用的分立器件。電容器有三種功能,即旁路、去耦和交流耦合。所謂的過濾主要是指旁路。旁路電容通常根據要旁路的信號頻率來選擇,也取決于電容的頻率響應曲線。高頻信號的處理應該小心謹慎(這會影響信號的完整性,但這是另一個方面。有些人有興趣再寫一遍。電源路徑上的大多數常見電容都是去耦電容。脫鉤一般被理解為防止上下級之間的耦合(真正的定義是問升娘的程度.),而zui的終目標是減少電源上的紋波(這是電源的完整性和另一個方面.)。此時,應根據上級電源的mos頻率選擇電容值。通常,電源的輸出會有兩個電容。一大一小。大電容的作用是儲能和去耦,小電容的作用是消除功率mos的開關噪聲。后級器件電源輸入端的通用電容用于消除mos開關的瞬時紋波。

              電感!在弱電領域!不要用它來過濾!如上所述,磁珠是耗能設備,紋波將自行消耗。盡管電容器儲存能量,但它有一條通向地面的放電路徑。如果串聯電感濾波,噪聲能量會流向哪里?回到源頭層面?影響信號源質量。去下層?還是噪音。因此,電感僅用于信號處理中的調諧和匹配,在電源中僅用作DC-DC儲能電感。


              電容和電感是怎樣改變電流相位的?


              電容器可以看作是一個大容量水桶,而電感器可以看作是一個大慣性的水輪。假設有一個帶有兩根水管的恒壓水源,恒壓水源上的控制壓力保持恒壓水源兩端的壓力始終相等,水源兩端的水管連接到水桶的底部。在初始時刻,當恒壓水源在水桶的兩端施加水壓時,由于水桶中的水壓和水壓源施加的水壓不一致,水壓可能高也可能低,所以當水壓高時,恒壓水源會非常努力地向水桶加水,當水壓低時, 水桶里的水將會是這個過程,當水流靜止時,這個過程終會導致水壓平衡。 在交流環境中,也可以看出當水流為0時,外部壓力和內部壓力是平衡的,外部水壓的變化也趨于平衡。在電路上,也就是說,在變化率z小的點上,我們可以看到電壓變化為零。否則,電流會向低電壓方向變化。感應器視為水輪,水輪兩端連接恒流源。當恒流源連接到水輪的兩端時,水輪具有很大的慣性,這使得水輪沒有時間改變,然后克服慣性移動,直到水流和恒流源相等。在純電容電路中,只有交流電壓正弦波的Z高和Z低電流變化是Z穩定的,因此電流為0。在克服慣性的過程中,由于水輪的阻擋,會產生一個反向水壓,當水輪平穩運動后,反向水壓基本消失。在交流電路中,我們還可以看到電流變化z穩定時,電壓為0。在純電感電路中,只有交流正弦波的Z高和Z低電流變化是Z穩定的,因此電壓為0。可以看出,電容電路中的電壓滯后電流90度,而電感電路則相反。至于電感和電容串聯的交流電路中電感和電容之間的電壓和電流在導體上的相位差,如果是純器件電路,那么這個問題是沒有意義的,因為理想導體的兩端不可能有壓差,只有電源的兩端才能有壓差,那么請根據基爾霍夫定律計算。


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