电感线圈参数的测量(精)
线圈电感量的计算详解

线圈电感量的计算详解在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。
下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍。
在进行电路计算的时候,一般都采用SI国际单位制,即导磁率采用相对导磁率与真空导磁率的乘积,即:μ=μrμ0 ,其中相对导磁率μr是一个没有单位的系数,μ0真空导磁率的单位为H/m。
几种典型电感1、圆截面直导线的电感其中:L:圆截面直导线的电感 [H]l:导线长度 [m]r:导线半径 [m]μ0 :真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]【说明】这是在 l>> r的条件下的计算公式。
当圆截面直导线的外部有磁珠时,简称磁珠,磁珠的电感是圆截面直导线的电感的μr倍,μr是磁芯的相对导磁率,μr=μ/μ0 ,μ为磁芯的导磁率,也称绝对导磁率,μr是一个无单位的常数,它很容易通过实际测量来求得。
2、同轴电缆线的电感同轴电缆线如图2-33所示,其电感为:其中:L:同轴电缆的电感 [H]l:同轴电缆线的长度 [m]r1 :同轴电缆内导体外径 [m]r2:同轴电缆外导体内径 [m]μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]【说明】该公式忽略同轴电缆外导体的厚度。
3、双线制传输线的电感其中:L:输电线的电感 [H]l:输电线的长度 [m]D:输电线间的距离 [m]r:输电线的半径 [m]μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]【说明】该公式的应用条件是: l>> D ,D >> r 。
4、两平行直导线之间的互感两平行直导线如图2-34所示,其互感为:其中:M:输电线的互感 [H]l :输电线的长度 [m]D:输电线间的距离 [m]r:输电线的半径 [m]μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]【说明】该公式的应用条件是: >> D ,D >> r 。
电阻电容电感基本知识及检测方法

电阻电容电感基本知识及检测⽅法常⽤电⼦元器件(电阻.电容,电感)检测⽅法与经验元器件的检测是家电维修的⼀项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是⼀件千篇⼀律的事,必须根据不同的元器件采⽤不同的⽅法,从⽽判断元器件的正常与否。
特别对初学者来说,熟练掌握常⽤元器件的检测⽅法和经验很有必要,以下对常⽤电⼦元器件的检测经验和⽅法进⾏介绍供对考。
⼀、电阻器的检测⽅法与经验:1 固定电阻器的检测。
A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。
为了提⾼测量精度,应根据被测电阻标称值的⼤⼩来选择量程。
由于欧姆挡刻度的⾮线性关系,它的中间⼀段分度较为精细,因此应使指针指⽰值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。
根据电阻误差等级不同。
读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。
如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B 注意:测试时,特别是在测⼏⼗kΩ以上阻值的电阻时,⼿不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,⾄少要焊开⼀个头,以免电路中的其他元件对测试产⽣影响,造成测量误差;⾊环电阻的阻值虽然能以⾊环标志来确定,但在使⽤时最好还是⽤万⽤表测试⼀下其实际阻值。
2 ⽔泥电阻的检测。
检测⽔泥电阻的⽅法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3 熔断电阻器的检测。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表⾯发⿊或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表⾯⽆任何痕迹⽽开路,则表明流过的电流刚好等于或稍⼤于其额定熔断值。
对于表⾯⽆任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万⽤表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器⼀端从电路上焊下。
若测得的阻值为⽆穷⼤,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使⽤。
常用电感参数(精)

常用电感参数来源: | 时间:2008年11月17日电感参数1 电感量L及精度电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。
除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。
电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。
例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。
对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。
对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。
对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o2 感抗XL电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。
它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL3 品质因素Q线圈的品质因数品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。
对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。
对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。
Q 值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。
一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。
线圈的品质因数为:Q=ωL/R 式中:ω——工作角频;L——线圈的电感量;R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损耗等所组成。
"为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。
采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。
电感的测量方法

电感的测量方法学号:0962510107 姓名:魏婧玲电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。
这种电感称为自感,是闭合回路自己本身的属性。
下面介绍几种电感值的测量方法。
一、串接一个电阻,同上交流电,测量电感上的电压和通过的电流,由欧姆定律计算电感的感抗,然后按照下式推算出电感值。
XL = ωL = 2πfL ,XL 就是感抗,单位为欧姆 ,ω 是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利.。
二、使用电感测试仪测试加一个正弦波电压,测通过它的电流的幅值和相位.矢量除,根本频率,就可以得到电感值三、电感是储能元件, 因此可利用它与电容器组成振荡回路:不同于谐振回路, 根据振荡频变化, 进而推算出电感量的大小由于振荡频率作得较高, 因此, 可获得较高的分辨度。
振荡法测量的基本保证是要求振荡的频率相对稳定, 我们采用) 1Α Β ΧΔ Ε 振荡器, 因为它有较宽的频率范围, 且相对稳定。
我们采用Colpitts 振荡器,因为它有较宽的频率范围且相对稳定。
其基本频率为f =假定c 不变,令γ=为待定系数,则γ应为常数,有f=f γ=,因此,根据振荡频率f 值,可得到相应的电感L 值。
四、它是测量在半导体衬底上设置的电感器的电感值的电感值测量方法,其特征在于:包括:对其主电极与上述电感器的一端连接的控制晶体管的控制电极以恒定的周期施加电压,使电流脉冲流过上述电感器的步骤;借助于与上述电感器的另一端连接的第1测量系统,测量在上述电流脉冲的上升和下降期间流过的电流的步骤;以及借助于经电阻与上述控制晶体管的上述主电极连接的第2测量系统,测量在上述电流脉冲的上升和下降期间流过的电流的步骤,上述第1测量系统包括:测量在上述电流脉冲的上升期间流过的电流的第1测量线;以及测量在上述电流脉冲的下降期间流过的电流的第2测量线,上述第2测量系统包括:测量在上述电流脉冲的上升期间流过的电流的第3测量线;以及测量在上述电流脉冲的下降期间流过的电流的第4测量线,通过将流过上述电感器的电流分离成在上述电流脉冲的上升期间流过的电流和在下降期间流过的电流进行测量,来测量上述电感器的电感值。
电感检验规范

将装于对应整机电感在55~60℃高温环境下上电老化48小时,电感应无故障出现。
说明
(1)样品数量不能少于5PCS(个别电感样品可协商),测试过程中如没特别标明,都是在常温常湿环境下进行;
(2)检查厂家承认书,材质报告,相关安规证书是否完整有效;
(3)根据厂家所提供规格书和整机要求进行判定,有特殊要求的另行参照。
5.8对比确认:
与相同条件下将样品与同类旧料进行对比,比较其有无明显差异及优劣,确保样品性价比差于同类旧料。
5.9上机测试
5.9.1功能测试:
检测电感于对应脚位上的功能是否正常(输出波形、幅度、效率、噪音等),常温条件下运行整机有无异常。
5.9.2温升测试:
把电感装于对应整机,用细丝热电耦在电感热源区至少取两个测试点;样机在常温及高温环境下满负载工作,每1小时记录一次数据,当1小时内温升小于1℃即可停止测试,对照其温升是否在规格范围内。
5.5.5抗电强度:
打开耐压测试仪设置测试电压、测试时间、漏电流规限值,检测电感线圈与磁芯间在对应测试条件下的漏电流值有无超出规定值,有无有烧毁,飞弧等不良现象。
5.5.6耐温性:
将电感放置于温度为标称高温值±2℃的环境实验箱中,8h后取出,样品无形变,冷却后检查其电气性能参数是否在规格范围内。将电电感放置于温度为标称低温值±2℃的环境实验箱中,8h后取出,样品无形变,冷却后检查其电气性能参数是否在规格范围内。
5.5.3偏流电感:
调整LCR测试系统至DC BIAS模式,根据电感样品的规格书设置测量频率和所需要的DC偏置电压,将表笔对接归零后连接电感对应测量引脚,记录所测试的电感值是否在规格范围内。
5.5.4绝缘阻抗:
将绝缘测试仪打开并清零,按设定键和方向键设置绝缘测试仪的测试电压、测试时间、测试量程,连接电感的磁芯与线圈到测试仪器上,按下自动键开始测试,设定时间到后读数并记录,测量值小于规格值电感的磁芯与线圈间绝缘性能不良。
电感基本知识(定义分类原理性能参数应用磁芯等主要材料检测)(精)

一、电感器的定义。
1.1 电感的定义:电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
滤波作用,因为开关电源利用的是PWM都是百K级的频率,而且是开关状态产生高次谐波干扰,高次谐波干扰对电网和电路都是污染,因此要滤掉,利用电感的通低频隔高频和电容的通高频隔低频滤掉高次谐波,因此要在开关电源中串入电感,并上电容,电感等效电阻Rl=2*PI*f*L,电容等效电阻Rc=1/(2*PI*f*C),一般取电感10-50mH(前提是电感不能磁饱和),电容取0.047uF,0.1uF等,假设电感取10mH,电容取0.1uF,则对于1MHz的谐波干扰,电感Rl=2*3.14*1Meg*10mH=62.8Kohm,电容Rc=1/(2*3.14*1Meg*0.1uF)=1.59ohm。
显然,高频信号经过电感后会产生很大的压降,通过电容旁路到地,从而滤掉两方面的杂波,一个是来自电源电路,一个是来自电力网。
电感是利用电磁感应的原理进行工作的.当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用.对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做"自感";对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做"互感".电感线圈的电特性和电容器相反,"阻高频,通低频".也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它.电感线圈对直流电的电阻几乎为零.电阻,电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为"阻抗"电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感.电感线圈有时我们把它简称为"电感"或"线圈",用字母"L"表示.绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的"匝数".电感线圈的性能指标主要就是电感量的大小.另外,绕制电感线圈的导线一般来说总具有一定的电阻,通常这个电阻是很小的,可以忽略不记.但当在一些电路中流过的电流很大时线圈的这个很小的电阻就不能忽略了,因为很大的线圈会在这个线圈上消耗功率,引起线圈发热甚至烧坏,所以有些时候还要考虑线圈能承受的电功率电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
电工中级技能实训(阮友德)第3章

3 倍,即 U1 3U p
; ③ 有中
第 3 章 电气测量技术
图 3-4 三相负载对称
第 3 章 电气测量技术 (2) 三相负载不对称。 如图 3-5 所示为三相负载不对称的情况 , 当接于三相对称 电源时有如下关系 : ① 相电流等于相应的线电流 , 即 Ip=Il; ② 线电压不等于相电压的
第 3 章 电气测量技术
图 3-10 三相变压器
第 3 章 电气测量技术 1) 三相变压器的连接 在三相变压器中 ,三个一次侧绕组与三相交流电源的连接有
两种接法, 即星形(Y形)和三形(△形),如图3-11(a)和(b)所示。 当
为Y形连接, 首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、 1V2、1W2连接在一起成为中性点, 若要把中性点引出, 则以“N”
第 3 章 电气测量技术
图 3-1 电阻与电感元件串联的交流电路 (a) 电路图; (b) 相量图
第 3 章 电气测量技术 根据基尔霍夫电压定律可列出:
di u u R u L Ri L dt
流同相,即
(3-1)
设电流i=Imsinωt为参考正弦量, 则电阻元件上的电压uR与电
压对称, 并且使各相负载间互不影响。
第 3 章 电气测量技术
2. 三相电路的功率
根据电动系统单相功率表的基本原理, 在测量交流电路中 负载所消耗的功率时, 其读数P决定于式: P=UIcosφ, 其中, U为 功率表电压线圈所跨接的电压, I为流过功率表电流线圈的电流, φ为电压和电流之间的相位差角。 单相功率表也可以用来测量 三相电路的功率,只是各功率表应采用适当的接法。
第 3 章 电气测量技术 1) 三相负载的星形连接 三相负载星形连接的三相电的), 分别如图3-2、 图33所示。三相负载不对称,必须使用中线,否则会造成各相负载 电压不平衡。有中性线时,不论负载对称与否, 都可保证各相 负载电压恒等于电源相电压, 故三相三线制一定用于对称负载。 对于不对称负载, 只能用三相四线制。
电感线圈参数的测量

电感线圈参数的测量电感线圈是电力、通信、电子、天线等领域中常用的电气元件,其常用参数包括电感值、品质因数和自谐频。
由于电感线圈参数对于电路的性能和应用有重要影响,因此对其参数进行准确的测量和校正是十分必要的。
下面将详细介绍电感线圈参数的测量方法和注意事项。
一、电感值的测量1. 串联法串联法是一种常见的测量电感值的方法,其原理是通过测量线圈的总电压和总电流,计算出线圈的电感值。
具体步骤如下:(1)将待测线圈接入一定频率的电源中,记录电流值和电压值;(2)将标准电感器串联到待测线圈后,测量总电流和电压值;(3)通过计算,得到待测线圈的电感值:Lx = Ls × (Vx / Vs) × (Is / Ix)其中Ls是标准电感器的电感值,Vx和Is是待测线圈的电压值和电流值,Vs和Ix是总电压和总电流。
2. 平衡桥法(2)调节桥路中的电容器和可变电阻,使得桥路两端的电压差为零;(3)根据桥路中各元件的参数计算待测线圈的电感值。
3. 自感法(2)根据线圈的自感感应电压和电流,计算出线圈的电感值。
二、品质因数的测量品质因数是电感线圈的重要参数之一,其测量方法有许多种,下面仅介绍常用的两种方法。
(3)根据电压和电流计算品质因数:Q = 2πfL / R其中f是电路频率,L是电感值,R是线圈中的电阻。
2. 阻尼振荡法阻尼振荡法是通过观察电路中的振荡,测量品质因数的方法。
具体步骤如下:(1)将待测线圈和电容器接入边沿触发器中;(2)调整电容值和触发电压,使得电路从一个状态到另一个状态;(3)测量电路从一个状态到另一个状态所需要的时间,然后计算品质因数:Q = 1 / R × √(C / L)三、自谐频的测量自谐频是线圈自身的谐振频率,其测量方法可以通过网络分析仪或者通过频率扫描仪进行测量。
1. 网络分析仪网络分析仪可以直接测量线圈的自谐频,具体步骤如下:(1)将线圈接入网络分析仪中;(2)选择合适的频率范围,然后测量线圈的S参数曲线;(3)确定线圈的自谐频。
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深圳市职业技能鉴定<电工>中级应会试卷
考核项目:
电感线圈参数的测量
一、直流电阻的测量:15分。
将测量结果填入表1中。
1.用万用表测电感线圈及灯泡的直流电阻:5分。
(正确得5分;误差超过30﹪不得分;)
2.用单臂电桥测电感线圈的直流电阻:10分。
(测量正确得10分; 不会操作或操作错误不得
分;)
表1 直流电阻(由考评员抽查并签名有效)
二:线路连接:25分。
(按图连接正确得25分)
三:U、I、P的测量:10分。
将测量值记入表2中
表2 (由考评员抽查并签名有效)
四:列写计算电感的公式:
总阻抗:Z=U/I
总电阻:R=P/I的平方
感抗:XL=根号(平方z减平方r)
电感量:L=XL除以2£F=XL除以2×3.14×50
功率因数CO S∮=R除以Z
功率:P=I平方/R
五:计算电感值;20分;计算结果填入表2中。
六:计算功率因数
七:安全文明操作。