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              發布時間:2021-01-20 17:14  

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              設計定制電感


              電感器制造商在標準器件系列方面取得了巨大進步。在過去10年中,這一類別中的現成零件的選擇顯著增加。然而,越來越多的工程師正在從頭開始設計他們自己的電感器和變壓器。

              標準組件制造商不可能提供每個設計所需的準確信息。如果你有一些處理設計的專業知識,定制是一個好方法。磁芯和線軸的可用性表明這越來越普遍。一些流行的磁芯可以從Digikey和Mouser購買(圖1)。選擇仍然非常有限,但這是一個好的開始。選擇電感值

              許多工程師認為,應該使用單個電感值來實現給定的設計。例如,他們可能已經閱讀了應用筆記或教科書來設置L-down轉換器中的電流紋波值。我想提醒大家不要對這項技術有太多的信心。實際上,轉換器中可以工作的電感范圍非常大[2]。它的范圍可以從40到1,紋波電流與DC電流的比率從5%到200%不等。200%的值可能看起來太大,這意味著L-down轉換器以不連續模式運行。然而,在這種模式下可以獲得軟交換的一些優勢。一些復雜而密集的轉換器就是這樣設計的。對于沒有經驗的工程師來說,這有時很難接受,但是電感值沒有“正確”的。實驗和測試是zui實現應用程序優化設計的佳方式。不要害怕設計迭代——只要學會如何有效地利用你的時間。圖2顯示了一個應用,其中我們希望設計一個電感——一個工作頻率為300kHz的300瓦壓降L電壓轉換器。


              電感式傳感器的工作原理


              同步是感應位置傳感器的另一種形式,當線圈相對移動時,它測量感應耦合。同步通常是旋轉的,需要與傳感器的移動和固定部分(通常稱為轉子和定子)電連接。它們具有極高的精度,可用于工業計量、雷達天線和望遠鏡。同步非常昂貴,越來越不常見。其中大多數已被(無刷)旋轉變壓器取代。這些是感應位置檢測器的另一種形式,但是電連接只與定子上的繞組連接。

              LVDT、RVDT和旋轉變壓器測量線圈之間電感耦合的變化位置,通常稱為初級和次級繞組。傳感器的初級繞組將能量耦合到次級繞組中,但是耦合到每個次級繞組中的能量比率與導磁目標的相對位移成比例地變化。在LVDT,這通常是一根穿過纏繞孔的金屬棒。在RVDT或旋轉變壓器中,它通常是一個成型的轉子或極片,相對于圍繞轉子外圍布置的繞組旋轉。LVDT和RVDT的典型應用包括航空副翼、發動機液壓伺服系統和燃油系統控制。旋轉變壓器的典型應用包括無刷電機的換向。

              感應位置傳感器的一個顯著優點是相關的信號處理電路不需要位于傳感器線圈附近。這允許感測線圈位于惡劣的環境中,否則它可能會阻礙其他技術,例如磁傳感器或光學編碼器,因為它們需要相對精細的硅基電子器件來位于感測點。


              電感線圈的纏繞方法


              1.單層卷繞法

              單層纏繞法是將電感線圈的匝以單層方式纏繞在絕緣管的外表面上。單層纏繞法分為間接纏繞法和緊密纏繞法。間接繞組一般用在一些高頻諧振電路中,因為這種方式的繞組方法可以降低高頻諧振線圖的電容并穩定其一些特性。緊密纏繞法基于諧振線圈范圍相對較小的線圈。

              2.多層卷繞法

              線圈的電感相對較大,線圈的纏繞方式為多層纏繞方式。多層卷繞方法包括兩種類型的封閉卷繞和一室卷繞。密繞法排列緊密,需要逐層分布。由它纏繞的線圈產生相對較大的電容。蜂L室纏繞法是以一定角度排列的,其排列并不十分平滑,但與密繞法相比,其電容相對較小。對于一些高壓諧振電路,當纏繞電感線圈時,需要滿足線圈之間的電流值和耐受電壓。當纏繞電感線圈時,我們還需要考慮線圈的熱狀況。

              檢查電感的方法:

              用電感測量儀測量它的電感。

              用萬用表測量它的通斷狀態,理想的電感和電阻非常小,接近于零。


              差模電感簡介


              差模電感是閉環的一個屬性,也就是說,當電流通過閉環時,電動勢會抵抗電流的變化。這被稱為自感,這是它們自己的閉環特性。假設學生通過閉環的電流可以在企業進行分析時改變。目前,在中國,電動勢是由于感應因素的影響而產生的。在另一個這樣的國家,沒有閉環。這種電感稱為互感。電感電路元件和電感電路實現。螺線管是一種簡單的電感,指的是纏繞多次的導線(稱為“線圈”)。它可以是中空的,也可以是中國的金屬芯。電磁電感的自感。變壓器是在兩個系統耦合線圈之間形成的電感。變壓器因其互感而成為基本的磁路元件。


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