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从零开始学电子:电感
不要看小电感,它包含的原理是“巨大的”。电感涉及电学和磁学这两大学科。到目前为止,很少有人*完全了解电和磁。
电感,俗称电感,本质上是一个线圈,既有空心线圈又有实心线圈。实心线圈的铁芯由铁芯或其他材料制成。电感的单位是“h”或简称“恒”。此外,较小的单位是mh和uh,它们的转换方法是1h=1000 mh=1000000 uh。
阻塞交通
对于直流电流,电感相当于短路;对于交流电,电感是一个障碍。交流电的频率越高,电感的障碍就越大。
变压器
对我们来说,醉比变压器更熟悉电感的应用。下图显示了变压器的电路符号。如果左侧的圈数是100,右侧的圈数是50。如果左侧连接220伏交流电,右侧感应电压为110伏,穿心电感报价,即“匝数比=电压比”,而电流完全相反。如果左侧流入1a电流,右侧的电流将流出2a,即“匝数比=电流的反比”。因为电感只会改变电压和电流,而不会改变功率。如果电压和电流都成比例,这显然是不合理的。
rl低通滤波器
所谓的低通滤波器是:低频信号可以通过,但高频信号不能通过。电路图如下。如果输入信号是直流电,淮安电感报价,那么电感就相当于导体。现在是短路。信号将通过电感,不通过电阻直接输出。如果我们逐渐增加电流的频率,通过电感的信号将缓慢下降,直到达到某一频率。当高于该频率的电流不再通过时,就形成了低通滤波器。该频率称为截止频率,公式为f=r/(2πl)
rl高通滤波器
高通滤波器的原因与低通滤波器相似,只是电阻和电感的位置不同。如果是直流电,它会流回感应器。如果此时频率发生变化,当频率逐渐上升时,由于电感对交流电流的阻断作用,当频率达到截止频率时,高频信号不会通过电感,而是直接输出我们需要的高频信号。截止频率也计算为f=r/(2πl)
电感器的基本常识
电感器主要用于电路中:首先,它们用于电路调谐,例如收音机中的调谐线圈和中频变压器的谐振线圈。其次,它用于振荡电路,穿心电感报价,如收音机中的振荡线圈,以及各种液晶振荡电路中的电感线圈。第三,它用于阻塞电流滤波,例如用于电源滤波的液晶滤波器电感。第四,用于带通和带阻滤波器频率选择的谐振电感。
电感线圈由缠绕在绝缘管上的导线组成。导线相互绝缘,绝缘管可以是空心的或含有铁芯或磁粉芯。感应线圈作为感应元件之一,应用广泛。大多数感应线圈是非标准部件,可以自行缠绕。感应线圈应该如何缠绕,感应线圈有哪些缠绕方法?感应线圈的一般绕制方法有单层绕组和多层绕组,r棒电感报价,分别适用于不同电感值的绕组。其中,单层绕组和多层绕组有不同的绕组方式。子弟兵会给你具体的细节。
框架上电感线圈漆包线材料的缠绕方法可分为单层缠绕法和多层缠绕法。
一次缠绕法:单层缠绕法
单层电感线圈广泛应用于电流电路中,通常其电感只有几个或几十个微亨。这种线圈的q值通常相对较高,并且大多数用于高频电路。
在单层电感线圈的设计中,其电路绕线方法通常采用三种方法:闭合绕线法、间接绕线法和未绕线法。这三种缠绕方法也适用于不同的电路设备。
基本功能:滤波、振荡、延迟、陷波等。
图片说明:“直流,阻断通信”
详细说明:在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它与电阻或电容可以形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路等。变压器可以进行交流耦合、变换、转换和阻*变换。
从感*x1=2πf1可知,电感l越大,频率f越高,感*越大。电感两端的电压大小与电感l成正比,也与电流变化速度△ i/△ t成正比。这种关系也可以用以下公式表示:电感的分类和功能
电感线圈也是一种储能元件,它以磁性的形式储存电能。储存的电能的量可以用下面的公式表示:wl=1/2 li2。
可以看出,线圈的电感越大,电流越大,储存的电能就越多。
电感在电路中的共同作用是与电容一起构成lc滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻断dc、阻断交流”的能力,而电感具有“阻断dc、阻断交流”的功能。如果伴随许多干扰信号的直流电流通过液晶滤波电路(如图所示),那么交流干扰信号将被电容消耗成热能;当相对纯的dc电流通过电感器时,其中的交流干扰信号也变成磁感应和热能。频率较高的*容易被电感阻*,从而*频率较高的干扰信号。
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