Для чого використовується індуктор?

Feb 18, 2025

Залишити повідомлення

Індукторивикористовуються в багатьох електричних ланцюгах для зберігання енергії, блоку високочастотної шуму та створення налаштованих ланцюгів. Вони також відомі як котушки, дроселі або реактори.What Is an Inductor? A Practial Guide for Hobbyists

Заявки

Перетворювачі потужності: Зберігайте та перенесіть енергію в перетворювачі потужності, які змінюють постійний струм (постійний струм) на змінний струм (змінного струму) або навпаки

Фільтри: Окремі сигнали різних частот в електронних фільтрах

Налаштовані схеми: Створіть налаштовані генератори або ланцюги "танк", що використовуються в радіо та телевізійних приймачах

Дросель: Блокувати змінного струму, дозволяючи проходити постійного струму

Трансформатори: Поєднайте індуктори, які поділяють магнітний шлях для підвищення або зниження рівня напруги

Датчики: Використовується в індуктивних датчиках, які виявляють наявність матеріалів, які взаємодіють з магнітним полем

 

Як працюють індуктори

Індуктори зберігають енергію у вигляді магнітної енергії, коли електричний струм протікає через них. Вони дозволяють струму постійного струму легко протікати, подаючи високий опір проти потоку струмів високої частоти.

Інший індуктор використовує відповідність опору, індукційні двигуни, феритові намистини та реле.

info-706-782

Що насправді використовують індукторидля?

Причина використання індуктора там полягає в тому, що він не "споживає" або "відходи" високої частотної енергії, вона просто блокує її від проходження, щоб енергія може потім пройти через конденсатор, замість твітера.

Загалом, поведінка індуктора є подвійною до поведінки конденсатора, тому більшість функцій, які потребують одного, можуть бути реалізовані за допомогою іншого, але в іншій домовленості. Але це не завжди правда. Наприклад, якщо ви хочете отримувати лише низькочастотну енергію, ви можете поставити резистор, а потім конденсатор на землю. Енергія високої частоти буде "скорочена" через конденсатор і скине більшу частину напруги по резисторі (що перетворює сигнал високої частоти в тепло), залишаючи дуже мало амплітуди по всьому конденсатору. Це добре працює, якщо ви хочете лише інформації, тому добре витрачати енергію високої частоти .. але у випадку з динаміками знадобилося багато роботи, отримуючи цю високу енергію в коробку динаміків, тому вам потрібен спосіб фільтрувати, не втрачаючи енергії!

Це викликає основну різницю між резисторами проти конденсаторів та індукторів. Резистори перетворюють напругу поперек них, коли струм через них в тепло. Але конденсатори та індуктори не роблять! Ідеальні версії перетворюють жодну електричну енергію в тепло. Хоча реальні перетворюють деякий відсоток від напруги по всьому, що перевищує струм через них у тепло --, що відсоток змінюється залежно від частоти напруги/струму.

Ще одне поширене використання індукторів - у осциляторах. Уявіть собі індуктор та конденсатор, з'єднаний між собою на обох кінцях -- Існує певна частота, на яку обидва чинять опір точно та самій кількості! Це називається резонансною частотою комбінації. Виявляється, як тільки ви його запустите, напруга конденсатора змушує струм потоку в індукторі, поки напруга не досягне нуля --, але тепер індуктор хоче, щоб цей струм продовжував текти, так що це було, і закінчується заряджанням конденсатора, але до протилежної напруги, яку вона мала раніше. Коли струм досягає нуля, конденсатор знову починає змушувати струм, і він накопичується .. але у зворотному напрямку, як раніше .. і те саме повторюється ..

Якби індуктор і конденсатор були ідеальними, то це триватиме назавжди .. але вони обидва втрачають трохи енергії, перетворені на тепло .. тому напруги та течії менше на кожному повторенні .. все, що потрібно для того, щоб зробити осцилятор, то - це спосіб поповнити втрачену енергію після кожного циклу.

Третє загальне використання - це як пристрій для зберігання енергії, особливо в комутації джерел живлення. У такому випадку функція живлення постійного струму полягає у забезпеченні постійного струму. Він також має функцію переходу між джерелом вхідної напруги та вихідною напругою. Отже, той факт, що він блокує високу частоту, можна виглядати так, як: коли напруга по всьому не змінюється, струм через нього не робить .. швидше, струм лише починає ставати різним. Отже, якщо ви дуже швидко змінюєте напругу на дуже високу, то нуль, то дуже висока, то нуль, струм почне підніматися вгору, а потім почніть знижуватися, але поки ви залишаєте лише будь -яку з двох напруг на дуже короткий час, струм не зміниться сильно в будь -якому напрямку. Якщо ви залишите його високим тим же періодом, що ви залишаєте його низьким, то струм в середньому буде та залишатиметься стабільним. Якщо цей струм відповідає струму, що виймається з живлення, то вихідна напруга живлення буде залишатися постійною. Тепер уявіть, що залишає високу напругу трохи довше, ніж земля --, струм збільшиться повільно, протягом багатьох повторень .. і навпаки. Якщо навантаження продовжує приймати той самий струм, то вихідна напруга живлення повільно зросте, оскільки додатковий струм заряджає конденсатор між виходом і землею. Саме так електропостачання використовує індуктор для зміни великої вхідної напруги на меншу вихідну напругу. Існує схема, яка виявляє вихідну напругу та порівнюється з бажаною напругою, і налаштовує, скільки часу індуктору надається висока вхідна напруга проти землі, щоб змінити, скільки надлишки струму для зарядки конденсатора на виході (див. Схеми, розміщені з іншими відповідями).

Це єдині три поширені використання .. але деякі екзотичні схеми використовують функцію передачі індуктора непарними (наприклад, у старих радарах як частина "рульового" ланцюга, щоб заблокувати енергію, що виходить, від вибуху чутливого приймача). Дивіться також "Гіратор", який може зробити конденсатор виглядати до ланцюга, як індуктор (і навпаки)!

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресоюsales@xfullstar.com

Послати повідомлення