电感
电感工作原理

电感工作原理电感是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。
它的工作原理是基于电磁感应的原理,通过电流在线圈中产生的磁场来实现电感的功能。
本文将从电感的基本原理、种类、应用、特点和选型几个方面来详细介绍电感的工作原理。
一、电感的基本原理1.1 电感的定义:电感是指电流通过导体时所产生的磁场和导体中的磁通量之间的关系。
1.2 电感的公式:电感的大小与线圈的匝数、线圈的形状、导体的长度和材料等因素有关,其公式为L = N^2 * μ * A / l,其中L为电感值,N为匝数,μ为磁导率,A为横截面积,l为长度。
1.3 电感的作用:电感在电路中主要起到储能、滤波、隔直、变压等作用,常用于LC振荡电路、滤波电路、变压器等电路中。
二、电感的种类2.1 固定电感:固定电感是指电感值固定的电感元件,常见的有铁氧体电感、空心线圈电感等。
2.2 可调电感:可调电感是指可以调节电感值的电感元件,常见的有可调铁氧体电感、可变电感等。
2.3 互感器:互感器是一种特殊的电感元件,用于传递电能或者信号,常用于变压器、耦合器等电路中。
三、电感的应用3.1 LC振荡电路:电感与电容并联组成的LC振荡电路可以产生正弦波振荡信号,常用于射频发射、接收电路中。
3.2 滤波电路:电感与电容串联组成的滤波电路可以滤除特定频率的信号,常用于直流电源的滤波。
3.3 变压器:电感与另一电感或者电容串联组成的变压器可以实现电压的升降变换,常用于电源适配器、变频器等电路中。
四、电感的特点4.1 阻抗性:电感对交流电有阻抗,阻抗大小与频率有关,随着频率增加,电感的阻抗也增加。
4.2 能量储存:电感可以储存电能,当电流通过电感时,电感中会储存一定的能量。
4.3 抗直流:电感对直流电有阻抗,可以阻挠直流电通过,实现隔直的作用。
五、电感的选型5.1 电感值:根据电路需求选择合适的电感值,通常通过计算或者实验确定。
5.2 电感材料:根据电路工作环境选择合适的电感材料,常见的有铁氧体、铜线等。
电感的定义

电感的定义在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。
给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。
通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。
实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。
如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么L=φ/I电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。
1H=1000mH,1H=1000000uH电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生在主板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。
电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。
电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。
另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
【电感器的种类】按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。
按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。
按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。
按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器电感的作用:通直流,阻交流通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用.阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用电感的原理-电感的工作原理电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
电感基本公式

电感基本公式电感基本公式:L=Ψ/I。
意义是单位电流引起线圈的磁通量。
电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。
电感的定义公式一、电感的定义是这样的:1、电压除以电流对时间的导数之商。
2、L=phi/i(在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感)。
3、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。
4、电感定义式L=Ψ/I,意义是单位电流引起线圈的磁通量。
二、电感器件电感量的计算公式:方法1、L=μ×Ae*N2/l其中:L表示电感量、μ表示磁心的磁导率、Ae表示磁心的截面积、N表示线圈的匝数、lm表示磁心的磁路长度。
方法2、经验公式:L=(k*μ0*μs*N2*S)/l其中μ0为真空磁导率=4π*10(-7)。
(10的负七次方)μs为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1N2为线圈圈数的平方S线圈的截面积,单位为平方米l线圈的长度,单位为米k系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利(H)。
电感定义导体的一种性质,用导体中感生的电动势或电压与产生此电压的电流变化率之比来量度。
稳恒电流产生稳定的磁场,不断变化的电流(交流)或涨落的直流产生变化的磁场,变化的磁场反过来使处于此磁场的导体感生电动势。
感生电动势的大小与电流的变化率成正比。
比例因数称为电感,以符号L表示,单位为亨利(H)。
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。
假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感。
电感小知识点总结大全

电感小知识点总结大全一、电感的概念电感是指导体中由于自感现象所产生的电感电动势。
通俗地说,当电流通过导体时,会产生磁场,而磁场的变化又会引起感应电动势,这种现象就是电感现象,电感即是储存磁能的元件。
二、电感的工作原理电感的工作原理是建立在法拉第电磁感应定律的基础上的。
当电流通过导体时,会产生磁场,而磁场的变化会导致感应电动势。
这个感应电动势的大小与电感的大小有关,电感的单位是亨利,它表示当电流的变化率为1安培每秒时,所产生的感应电动势为1伏特,即1H=1V/A。
三、电感的类型电感根据其结构和工作原理的不同,可以分为多种类型,主要包括线圈式电感、铁芯电感、空心电感、变压器等。
线圈式电感是由绕制成卷绕线圈的绝缘铁芯组成的元件,主要用于滤波和抑制干扰。
铁芯电感是在线圈中加入磁性材质制成的元件,可以增大电感的大小。
空心电感是指线圈中没有铁芯的电感元件,用于高频电路中。
变压器是一种通过电磁感应来改变电压的电感元件。
四、电感的特性电感具有多种特性,包括电感大小、频率特性、饱和电感、损耗和温升等。
电感大小和匝数、磁性材料的种类和尺寸、空气磁路的长度及其截面积等因素有关。
电感的频率特性是指在不同频率下,电感的大小是否变化。
饱和电感是指在磁通量达到一定数值时,电感值几乎不再增加。
电感还会产生一定的损耗和温升,这与导体的电阻和磁性材料的损耗有关。
五、电感的参数电感的参数包括电感值、电感容抗、损耗、品质因数等。
电感值是电感的大小,通常用亨利(H)作为单位。
电感容抗是指电感对交流电流的阻抗,它随着频率的增加而增大。
损耗是指电感在工作过程中的能量损耗,这主要是由于导体的电阻和磁性材料的损耗所引起的。
品质因数是电感的一个重要参数,它是指电感对于能量的存储和损耗的比值,品质因数越大,电感的性能越好。
六、电感的应用电感具有广泛的应用,主要包括滤波、抑制干扰、存储能量、变压器和谐振等。
在电子电路中,电感常用于滤波电路中,可以滤除某些频率的信号,使电路获得干净的直流信号。
电感的单位及作用

电感的单位及作用一、电感的单位:1、电感符号:L2、电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(μH),换算关系为:1H=10^3mH=10^6μH=10^9nH。
3、换算:数值X10的n次方如103 即为10X10的三次方nh 为10uh4、除此外还有一般电感和精密电感之分:一般电感:误差值为20%,用M表示;误差值为10%,用K表示。
精密电感:误差值为5%,用J表示;误差值为1%,用F表示。
如:100M,即为10μH,误差20%。
二、电感的作用:1、电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。
属于常用元件。
电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。
2、调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC 调谐电路。
即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。
谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f 的交流信号选择出来。
3、磁环电感的作用:磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。
在图中,上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。
磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。
一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。
可见电感的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。
什么是电感如何计算电感

什么是电感如何计算电感电感是电学中的一个重要概念,它指的是导体中的电流随时间发生变化时,所产生的自感电动势。
简单来说,电感是电流对磁场的感应作用,它是电磁感应的一种体现。
电感的计算可以通过以下公式来进行:L = (μ₀μᵣN²A)/l其中,L代表电感,μ₀代表真空中的磁导率,μᵣ代表材料的相对磁导率,N代表匝数,A代表线圈的截面积,l代表线圈的长度。
在实际应用中,电感常常以亨利(H)作为单位。
为了更好地理解电感的概念和计算方法,下面将对电感的基本原理和计算方法进行更详细的介绍。
一、电感的基本原理电感是由电流通过导体所产生的磁场引起的。
当导体中的电流随时间发生变化时,磁场也会随之变化。
这种变化的磁场会导致导体中产生自感电动势,即电感。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量Φ发生变化时,就会在回路中产生感应电动势。
而电感实际上就是这种感应电动势的一种体现。
二、电感的计算方法根据上述公式,电感的计算与线圈本身的特性有关。
以下将介绍一些常用的电感计算方法。
1. 空心线圈的计算对于空心线圈,其计算公式为:L = μ₀μᵣ(N²A - N₁²A₁)/l其中,N、A、l的含义与上述相同,N₁和A₁分别代表内部导体的匝数和截面积。
2. 球形线圈的计算对于球形线圈,其计算公式为:L = (μ₀μᵣN²r)/6其中,r代表球的半径。
3. 扁平线圈的计算对于扁平线圈,其计算公式为:L = (4μ₀μᵣN²a²b)/(π(d-t))其中,a和b代表线圈的长和宽,d代表线圈的直径,t代表线圈的厚度。
通过以上的计算方法,可以得出电感的具体数值。
在实际应用中,可以根据具体的电路要求来选择电感器件,并通过计算来确定所需要的电感数值。
总结:电感是电学中的重要概念,它是电流对磁场的感应作用。
电感的计算可以通过公式L = (μ₀μᵣN²A)/l进行,其中包括了线圈的匝数、截面积和长度等参数。
什么是电感电感基础知识
什么是电感电感基础知识什么是电感——电感基础知识一、电感的定义和基本原理电感是电学中的一个重要概念,指的是导体中由于电流变化而产生的电磁感应现象。
当电流通过一个导体时,导体周围会形成一个磁场,而这个磁场会对导体自身的电流产生影响,这种影响就是电感。
电感的数值大小取决于导体的几何形状、导线长度、电流大小等。
单位为亨利(H),1H 等于当电流变化率为 1A/s 时在导体中产生的感应电动势为 1V。
二、电感的分类根据电感的结构和工作原理,电感可以分为以下几种类型:1. 铁心电感器:在铁芯中通过线圈形成的电感器,常用于交流电路;2. 空心线圈电感器:无铁芯的线圈电感器,常用于高频电路;3. 变压器:由两个或多个线圈构成的电感器,常用于变压、隔离和匹配电路;4. 闭合线圈电感器:由闭合线圈构成的电感器,常用于电子设备中。
三、电感的特性电感具有一些独特的特性,这些特性在电路设计和电子工程中具有重要意义,例如:1. 电感对交流电有阻抗,即电感的阻抗随频率变化而变化;2. 电感会储存能量,当电流变化时,电感会释放储存的能量;3. 电感可以作为滤波元件,用于去除电路中的高频噪声和干扰信号;4. 电感可以用于传输能量,例如无线充电和电力传输中的感应线圈。
四、电感的应用领域电感在各种电子设备和电路中都有广泛的应用,如:1. 电源系统:用于变压、滤波、隔离等;2. 通信系统:用于天线、滤波、信号传输等;3. 音频系统:用于扬声器、耳机、信号处理等;4. 汽车电子:用于点火系统、发电机、传感器等。
五、电感的计算和选择在电路设计中,我们需要计算和选择合适的电感器以满足电路要求,一般需要考虑以下参数:1. 电感的感值和容差:根据电路的电流和频率要求选择合适的感值和容差范围;2. 电感的功率和电流:确保电感器能够承受电路中的功率和电流;3. 电感的尺寸和结构:根据电路的空间限制选择适合的尺寸和结构;4. 电感的成本和可靠性:考虑电感器的成本和长期可靠性。
电路中的电感是什么
电路中的电感是什么电感(Inductor)是电路中常见的电子元件之一,它在电路中起到存储和释放电能的作用。
本文将介绍电感的定义、特性、应用以及相关的数学模型等内容。
一、电感的定义电感是一种储存电能的元件,它通过线圈中的电流产生和储存磁场能量。
当电流通过电感时,会产生磁场,磁场的强弱与电流的大小成正比。
当电感中的电流发生变化时,磁场也会随之变化并产生感应电压。
二、电感的特性1. 阻碍电流变化:电感的主要作用是阻碍电流的变化。
当电路中的电流发生变化时,电感会产生感应电压,阻碍电流的变化,使得电路中的电流变化趋向缓慢。
2. 存储磁能:电感通过储存电流产生和储存磁场能量。
当电流通过电感时,磁场存储在电感和周围空间中,当电流发生变化时,储存在磁场中的能量会释放出来。
3. 与频率相关:电感的阻碍作用与电流变化的频率有关。
在低频电路中,电感对电流的阻碍作用较为显著;而在高频电路中,电感则会产生较大的阻抗,形成低通滤波器的效果。
三、电感的应用1. 磁场发生器:电感可以通过控制电流的变化来产生磁场,并用于各种磁场发生器,如电磁继电器、电磁铁等。
2. 滤波器:电感可用于频率选择性的电路中,如低通滤波器和带通滤波器。
通过选择合适的电感值,可以滤除或增强特定频率的信号。
3. 变压器:电感的特性可以用于制作变压器。
通过改变线圈的匝数比例,可以实现电压的升降变换。
四、电感的数学模型电感可以使用理想化的数学模型进行描述。
在稳态条件下,理想电感的电压和电流之间的关系可以用下式表示:V = L * di/dt其中,V表示电感的电压,L为电感的感值,di/dt表示电流的变化率。
在交流电路中,由于电流随时间变化,电感会产生感应电压,其数学模型可以用复数表示:V = jωL * I其中,j表示虚数单位,ω为角频率,L为感值,I为电流。
总结:在电路中,电感是一种储存和释放电能的元件。
它通过线圈中的电流产生磁场,并阻碍电流的变化。
电感在磁场发生器、滤波器以及变压器等电路中有着广泛的应用。
电感知识点总结归纳
电感知识点总结归纳电感是电路中常见的元件之一,它是利用电流在线圈周围产生的磁场来存储能量的器件。
在电路中,电感可以起到隔直通交的作用,也可以用来调节频率,滤波等功能。
下面对电感的基本知识点进行总结归纳。
一、电感的基本概念1. 电感的定义电感是指当通过一个线圈的电流变化时,线圈周围会产生一个磁场,这个磁场会导致线圈内产生电动势,从而存储电能的元件。
2. 电感的单位电感的单位是亨利(H),符号是L。
1H等于1秒内通过1安培的电流,产生1伏的电动势。
3. 电感的符号在电路图中,电感通常用一个卷绕线圈的图形表示,符号如下:4. 电感的公式电感的大小与线圈的结构和材料有关,一般的电感公式为:L = N^2 * μ0 * A / l其中,L为电感的大小,N为线圈的匝数,μ0是真空中的磁导率,A是线圈的截面积,l 是线圈的长度。
二、电感的特性1. 自感和互感当电流在一个线圈中流过时,线圈内部就会产生一个磁场,这个磁场会导致线圈内部产生电动势,称之为自感。
而当两个线圈靠近时,一个线圈的电流变化也会引起另一个线圈内部产生电动势,这种现象称之为互感。
2. 电感的能量存储电感存储的能量可以用下面的公式表示:W = 1/2 * L * I^2其中,W为存储的能量,L为电感的大小,I为通过电感的电流。
3. 电感的频率特性电感在电路中还有一个重要的特性就是对于交流电的特性。
在交流电路中,电感会通过对交流电的阻抗来改变电路中电流的大小和相位。
三、电感在电路中的应用1. 隔直通交电感在电路中最常见的用途就是起到隔直通交的作用。
在直流电路中,电感可以阻止电流急剧变化,起到平滑电流的作用;在交流电路中,电感可以通过对交流电的阻抗影响来改变电路中电流的大小和相位。
2. 电感的滤波作用电感在电路中还可以用来进行滤波,通过对交流电的阻抗影响,可以滤除特定频率的交流信号,起到滤波的作用。
3. 电感的频率调节和谐振电感在电路中还可以用来进行频率调节和谐振。
电感_电感公式_电感单位
电感的定义在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。
给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。
通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。
实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。
如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么L=φ/I电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。
1H=1000mH,1H=1000000uH电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生在主板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。
电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。
电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。
另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
【电感器的种类】按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。
按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。
按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。
按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器电感的作用:通直流,阻交流通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用.阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用电感的原理-电感的工作原理万联芯城是国内优秀的电子元器件采购网,电子元器件供应商,万联芯城专业供应终端工厂企业原装现货电子元器件产品,所售电子元器件有IC集成电路,二三极管,电阻电容等多种类别主动及被动类元器件,可申请样片,长久合作可申请账期,万联芯城为客户提供方便快捷的一站式电子元器件配套服务,提交物料清单表,当天即可获得各种元件的优势报价,整单付款当天即可发货,物料供应全国,欢迎广大客户咨询,点击进入万联芯城电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
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三.电感器的实物图解
1.磁环(实心电感)
顶部示意图 底部示意图 圆柱形电感
六.电感器的好坏测量
电感的好坏测量: 普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使 用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的 R×1W挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说 明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路 损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡 线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有 一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。 需要说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很 重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的 结果将会与实际值有很大的误差。 由于电感器属于非标准件,不像电阻器那样可以方便地检测 ,且在有些电感体上没有任何标注,所以一般要借助图纸上参 数标注来识别其电感量。在维修时,一定要用与原来相同规格 、参数相近的电感器进行代换。
L1 1 0 u H/1 0 A
Vac 10V/50Hz
6.高频滤波电感器工作原理
R1 1 R/1 0 0 W
当电感器中流过的电流增大时,在电感器两端产生一个与电 源反向的感应电动势,它阻止负载端的电压的上升。
VL
R1 1 R/1 0 0 W
E
I/>
VR=E-VL
二. 电感器的分类
1.按使用特征:固定电感器、可调电感器
五.电感器的主要参数
1.标称电感量
它表示线圈产生自感电动式的大小,基本单位是亨利(H ),常 用的单位有毫亨(mH)和微亨(μH)。换算单位为; 1H = 103mH = 106uH
2.品质因数
它是衡量线圈品质好坏的一个物理量,用字母“Q” 表示。Q值越高,表明电感线圈功耗越小,效率越高,则 “品质”越好。Q值与线圈的结构(导线粗细、多股或单 股、绕法、磁芯)有关。
(2).文字符号法:
文字符号法是将电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字
符号按一定的规律组合标志在电感体上。采用这种标示方法的 通常是一些小功率电感器,其单位通常为nH或μH,用N或R代表 小数点。例如:4N7表示电感量为4.7nH,4R7则代表电感量为 4.7μH;47N表示电感量为47nH,6R8表示电感量为6.8μH。采 用这种标示法的电感器通常后缀一个英文字母表示允许偏差, 各字母代表的允许偏差与直标法相同。
4.电感器的电路符号
固定电感
磁芯电感
可调电感
铁芯电感
可调铁芯电感
中心抽头电感
5.感抗:电感器对交流电所呈现的 阻力称之为感抗,用符号“XL”表 示,单位为Ω。感抗等于电感器 两端交流电压(有效值)与通过 电感器的交流电流(有效值)的 比值。感抗XL分别与交流电的频 率f和电感器的电感量L成正比 (图7),即XL=2 лfL(Ω)。
4.扼流圈(实心电感)
空脚
直 标 法
电路符号
特性:在电路中起控制电流的作用。插件时有方向区分。 参数识别:5mH±0.5mH。
5.滤波器(实心电感)
骨架 骨 架 方 向
电路符号
特性:滤高频,冲低频。插件按电路图骨架方向。 参数识别:一般标识在原包装盒上,或者可以用仪器测量。
6.其它电感器实物图
电路符号
绕线最多的一组两脚相对插件示意
特性:滤高频,冲低频。插件时有方向区分。 参数识别:一般标识在原包装盒上,或者可以用仪器测量。
2.空芯电感
空芯电感
特性:通直流隔交流。无极性之分。 参数识别:一般标识在原包装盒上,或者可以用仪器测量。
3.色环、色码电感器:
色码电感器是一种带磁芯的小型固定电感器。其电感量表 示方法与色环电阻器一样,是以色环或色点表示的,但有些固 定电感器没有采用色环表示法,而是直接将电感量数值表在电 感壳体上。习惯上夜称其为色码电感器。常用的如下图所示:
(4)数码表示法: 数码标示法是用三位数字来表示电感 器电感量的标称值,见下图,该方法常见 于贴片电感器上。在三位数字中,从左至 右的第一、第二位为有效数字,第三位数 字表示有效数字后面所加“0”的个数(单 位为μH)。如果电感量中有小数点,则 用“R”表示,并占一位有效数字。电感量 单位后面用一个英文字母表示其允许偏差, 各字母代表的允许偏差见表1。例如:标 示为“102J”的电感量为10×102=1000μH, 允许偏差为±5%;标示为“183K”的电感 量为18mH,允许偏差为±10%。需要注意 的是要将这种标示法与传统的方法区别开, 如标示为“470”或“47”的电感量为47μH, 而不是470μH。
四.电感器的识别
1.电感器的标志识别: 电感一般有直标法、文字符号法、色标法、数码表示法,电感 在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。 (1)直标法:直标法是将电 感器的标称电感量用数字和文 字符号直接标在电感器外壁上 ,电感量单位后面用一个英文 字母表示其允许偏差。例如: 560μHK表示标称电感量为 560μH,允许偏差为±10%。
(3)色标法: 色标法是指在电感器表面涂上不同的 色环来代表电感量(与电阻器类似), 通常用四色环表示,如下图所示。紧 靠电感体一端的色环为第一环,露着 电感体本色较多的另一端为末环。其 第一色环是十位数,第二色环为个位 数,第三色环为应乘的倍数(单位为 μH),第四色环为误差率,各种颜色 所代表的数值见表2。例如:色环颜色 分别为棕、黑、金、金的电感器的电 感量为1μH,误差为5%。
电感器的作用很多,下图所示为电感器用于整流电源滤波,L 与C1、C2组成π型LC滤波器。由于L具有通直流阻交流的功能, 因此,整流输出的脉动直流电Ui中的直流成分可以通过L,而交 流成分绝大部分不能通过L,被C1、C2旁路到地,输出端U0便是 纯净的直流电了。
3.谐振:
电感器可以用于谐振选频回路。下图所示为收音机高放级电 路,可变电感器L与C1组成调谐回路,调节L即可改变谐振频率, 起到选台的作用。
电感
目录
一.电感器的基本知识
二. 电感器的分类
三.电感器的实物图解
四.电感器的识别
五.电感器的主要参数
六.电感器的好坏测量 七.电感器的应用
一.电感器的基本知识
1.电感器的定义: 电感是一种线圈,电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上 绕一定的圈数制成。本身可以建立(或感应)电压,以此反映通 过线圈的电流的变化。也就是说,随着流过线圈的电流的变化, 线圈内部会感应某个方向的电压以反映通过线圈的电流的变化。 2.电感器的国际标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH (纳亨)。 电感器的单位换算是: 1H=103mH=106uH=109nH 1nH=10-3uH=10-6mH=10-9H 3.电感器的特性: 具有储存磁场能量的作用,在电路中与电容构成LC滤波器或 谐振回路,它在调谐、振荡、耦合、匹配、滤波、陷波、延迟、 补偿及偏转等电路中都是必不可少的。 通直流隔交流;通低频阻高频 。
3.分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电 容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性 变差,因而线圈的分布电容越小越好。
4.额定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ流
指线圈允许通过电流的大小,常以字母A、B、C、D、E来 代表,标称电流分别为50、150、300、700、1600毫安。大体 积的电感器,标称电流及电感量都在外壳上标明。
七.电感器的应用
1.阻高频: 电感器可以用于区分高、低频信号。下图所示为来复式收音 机中高频阻流圈的应用实例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗 很大而对音频电流感抗很小,晶体管VT集电极输出的高频信号只 能通过C进入检波电路。检波后的音频信号再经VT放大后则可以 通过L到达耳机。
2. π型LC滤波器: