公告版位

Шпуля індуктыўнасьці (індуктар) — пасіўны элемэнт электрычнага ланцугу, які мае значную індуктыўнасьць пры адносна вялікай электрычнай праводнасьці і малым актыўным супоры. Можа захоўваць энэргію пры працяканьні электрычнага току.

Звычайна шпуля індуктыўнасьці зроблена ў выглядзе некалькіх віткоў дроту, абкручаных вакол фэрамагнітнага сардэчніка.

Выкарыстоўваецца для запавольваньня росту току і як кампанэнт вагальнага ланцугу.

引用出處:

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

'n Induktor is 'n passiewe elektriese komponent wat energie stoor in die vorm van 'n magnetiese veld. Die induktor word in elektriese stroombane gebruik vir die induktiewe eienskap van die induktor.

Induktansie, wat in henry gemeet word, is 'n effek van die magnetiese veld wat om 'n stroomdraende geleier gevorm word. 'n Elektriese stroom wat deur 'n geleier vloei veroorsaak 'n magnetiese veld om die geleier. 'n Verandering in die stroom veroorsaak 'n verandering in die magnetiese veld. Hierdie verandering in die magnetiese veld veroorsaak dat daar 'n elektromotoriese krag (emk) geskep word wat teen die stroom verandering werk. Induktansie kwantifiseer die hoeveelheid emk wat geskep word per eenheidsverandering in die elektriese stroom. Byvoorbeeld, 'n induktor met 'n induktansie van 1 henry skep 'n emk van 1 volt as die stroom deur die induktor verander teen 1 ampère per sekonde. Die induktansie van 'n geleier kan vermeerder word deur die geleier in 'n spoel te draai sodat die magnetiese vloed ingeperk word deur die spoel . Andersinds kan die spoel gedraai word om 'n materiaal met 'n hoë permeabiliteit.

Energie [wysig]

Die energie, wat in joules gemeet word, wat gestoor word in 'n induktor word bereken deur die vergelyking:

waar L die induktansie van die induktor is, enI die stroom is wat deur die geleier vloei.

Vervaardiging van induktors [wysig]

Induktors word gewoonlik vervaardig deur 'n geleidende materiaal, gewoonlik koper in 'n spoel te draai. 'n Ferromagnetiese materiaal soos Ferriet kan as kern gebruik word om die induktansie van die induktor te verhoog. Sommige induktors se kern kan verstel word om 'n verstelbare induktor te maak. Induktors kan ook op stroombaan borde geëts word deur 'n spiraal vormige spoor (trace) (gewoonlik vierkantig of reghoekig). Induktors word op geïntegreerde stroombane vervaardig deur van dieselfde prosesse gebruik te maak as die wat gebruik word om mikroskywe te vervaardig. In die geval word aluminium gewoonlik gebruik as geleier. Werklike induktors word nie gewoonlik gebruik in geïntegreerde stroombane nie, aangesien hulle te groot is op so 'n klein skaal. Vir praktiese doeleindes word 'n stroombaan wat 'n gyrator genoem word gebruik. 'n Gyrator stroombaan gebruik operasionele versterkers en 'n kapasitor om 'n stroombaan te skep wat eienskappe van 'n induktor het. Klein induktors by baie hoë frekwensies word vervaardig deur 'n draad deur 'n ferriet silinder of kraaltjie te druk.

In elektriese stroombane [wysig]

'n Induktor bied weerstand teen verandering in elektriese stroom. 'n Ideale induktor bied geen weerstand teen gelykstroom nie, behalwe wanneer die stroom aan- of afgeskakel word, in die geval is die stroom verandering meer geleidelik. Regte induktors word van materiaal vervaardig wat elektriese weerstand bied teen selfs gelykstroom en is dus nie ideaal nie.

Die verhouding tussen 'n tydvariërende elektriese spanning v(t) oor 'n induktor met induktansie en tydvariërende elektriese stroom i(t) deur die induktor word in die algemeen beskryf deur die differensiaalvergelyking

Hierdie verhouding staan bekend as Lenz se wet wat rondom 1833, as 'n uitbreiding van Faraday se wet, deur Heinrich Lenz ontdek is.

Wanneer 'n sinusvormige wisselstroom deur die induktor vloei, word 'n sinusvormige spanning geïnduseer. Die amplitude van die spanning het 'n direkte verhouding met die amplitude van die stroom (IP) en die frekwensie (f) van die sinusvormige stroom deur die volgende verhouding.

Daar kan duidelik gesien word dat die fase van die stroom die spanning met 90 grade volg.

Fasor stroombaananalise en impedansie [wysig]

Deur van fasors gebruik te maak word die impedansie van 'n induktor gegee deur die volgende vergelyking:

waar die induktiewe reaktansie is, die hoek frekwensie is,L die induktansie is,f die frekwensie is, enj die imaginêre eenheid is.

Laplace stroombaananalise (s-vlak) [wysig]

Wanneer die Laplace transform in stroombaan analise gebruik word, word die oordrag impedansie van 'n ideale induktor met nie-ideale stroom voorgestel in die s-vlak deur die vergelyking:

waar L die induktansie is, ens die komplekse frekwensie is.

Wanneer daar 'n aanvanklike stroom deur die induktor vloei, word dit voorgestel deur:

  • 'n spanningsbron in serie met die induktor te plaas met die waarde:

(Let daarop dat die polariteit van die spanningsbron die aanvanklike stroom teenstaan)

  • 'n stroombron in parallel met die induktor te plaas met die waarde:

waar L die induktansie van die induktor is, enI0 die aanvanklike stroom in die induktor is.

Induktornetwerke [wysig]

Die spanningsval oor die induktors in 'n parallelle konfigurasie is dieselfde, maar die stroom deur elke induktor kan verskil. Die totale stroom in die netwerk is die som van die strome in elke induktor. Die ekwivalente totale induktansie (Ltot) van die netwerk word bereken deur:

Die stroom deur die induktors in 'n serie-konfigurasie is dieselfde, maar die spanningsval oor elke induktor kan verskil. Die totale spanningsval oor die netwerk is die som van die spanningsval oor elke induktor. Die ekwivalente totale induktansie (Ltot) van die netwerk word bereken deur:

Hierdie eenvoudige verhoudings is slegs waar as daar geen gemeenskaplike koppeling van magnetiese velde tussen individuele induktors is nie.

Q-faktor [wysig]

'n Ideale induktor het geen verliese ongeag die hoeveelheid stroom wat deur die induktor vloei. Werklike induktors het wel 'n weerstand teen die vloei van stroom aangesien die spoel van materiaal vervaardig word wat weerstand bied. Aangesien die spoel weerstand in series met die induktor is word dit die series weerstand van die induktor genoem. Die series weerstand van 'n induktor skakel die elektriese stroom deur die spoel om na hitte. Dit veroorsaak 'n verlies in die induktor se kwaliteit. Hierdie kwaliteit word deur die kwaliteit faktor of Q-faktor van die induktor gekwantifiseer. Die Q-faktor van 'n induktor is die verhouding tussen die induktansie en series weerstand van die induktor by 'n spesifieke frekwensie. Die induktor neig na 'n ideale induktor as die Q-faktor groter word. Die Q-faktor van 'n induktor word bereken deur die vergelyking:

waar L die induktansie van die induktor is,R die series weerstand van die spoel materiaal is, en  die hoek frekwensie is.

Waneer 'n hoë stroom deur 'n induktor vloei wat 'n ferromagnetiese kern het kan dit versadig. Dit veroorsaak dat die Q-faktor van die induktor drasties verminder. Hierdie verskeinsel kan voorkom word deur van lug kern induktor gebruik te maak. Die nadeel is dat lug kern induktor grooter is as ferromagnetiese kern induktors.

Deur gebruik te maak van 'n supergeleier allooi spoel wat in vloeibare helium of vloeibare stikstof gedompel word kan 'n amper ideale induktor gemaak word (Q-faktor wat na oneindig neig). In hierdie super afgekoelde spoel verdwyn die series weerstand. Aangesien hierdie induktor virtueel geen verliese het nie kan energie effektief gestoor word in die magneetveld wat om die induktor vorm.

Toepassings [wysig]

Induktors is verwant aan elektromagnete in struktuur, maar word gebruik met die doel om energie te stoor in die vorm van 'n magneetveld.

Induktors word gebruik in analoog stroombane en sein prosessering. Saam met kapasitors en ander komponente word induktors gebruik om elektriese filters te maak. 'n Elektriese filter kan 'n sein met spesifieke frekwensie uit filter. Induktors wat bekend staan as smoorspoelle word saam met kapasitors gebruik om die ruis van gelykstroom elektriese toevoer uit te filter. Baie klein induktors was bestaan uit 'n ferriet kraaltjie of torus wat om 'n elektriese kabel geplaas word verhoed dat hoë frekwensie interferensie deur die kabel versprei word. Klein induktor en kapasitor kombinasies word in resonante netwerke gebruik vir radio-opvangs en uitsaai.

Twee of meer magneties gekoppelde induktors vorm 'n transformator wat 'n fundamentele komponent is in elektrisiteits voorsiening netwerke.

'n Induktor kan gebruik word as 'n energie stoor toestel in 'n skakel kragbron. Die induktor word gelaai vir 'n spesifieke fraksie van die skakel kragbron reguleerder frekwensie en ontlaai vir die oorblywende siklus. Die laai/ontlaai verhouding bepaal die uitset tot inset spannings verhouding.

Induktors word ook gebruik in elektrisiteitsvoorsiening netwerke, om stelsel spannings te onderdruk, of stroom te beperk. In die veld staan induktors bekend as reaktors.

Aangesien transformators groot en swaar komponente is word hulle al hoe minder in moderne 50Hz elektriese toestelle gebruik. Half geleier skakel kragbronne maak gebruik van kleiner transformators wat by hoër frekwensies werk as lineêre kragbronne. Elektriese stroombane word ontwerp om klein induktors te gebruik waar nodig, anders word groot induktors vervang met 'n gyrator stroombaan.

引用出處:

http://af.wikipedia.org/wiki/Induktor

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

மின்தூண்டி (Inductor) மின்காந்த சக்தியை காந்த புலத்தில் தேக்கி மின்னழுத்தை அல்லது மின்னோட்டத்தை தூண்டும் வல்ல ஒரு மின் கருவி. குறிப்பாக நேரடி தொடர்பின்றி மின்னழுத்தத்தை தூண்டவும், மின்காந்த சக்தியை தற்காலிகமாக தேக்கி மின்னோட்டத்தை பேணவும் மின்தூண்டி மின் சுற்றுகளில், இலத்திரனியல் சாதனங்களில் பயன்படுகின்றது.

மின்தூண்டி சுருள் கம்பங்களால் ஆனது. மின் தூண்டல் விளைவு இவ் சுருள் கம்பங்களில் இருக்கும் ஆடல் மின்னோட்டங்களின் ஒருமித்த விளைவுதான். ஆடல் மின்னோட்டம் அல்லது மாறும் மின்னோட்டம் மாறும் காந்த புலத்தை உற்பத்திகிறது. மாறும் காந்த புலம் மின்னழுத்தத்தை உற்பத்திக்கிறது அல்லது தூண்டுகின்றது. இந்த மின்னழுத்தம் ஒரு மாறும் மின்னோட்டத்தை எதிர் திசையில் உற்பத்திக்கிறது.

[தொகு] கணித விபரிப்பு

மாறும் மின்னோட்டத்தின் விளைவாக உருவாகும் காந்த புலத்தை காந்த பாயம் கொண்டு அளவிடலாம். மாறும் காந்த பாயம், மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை, மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றுக்கான தொடர்பை பின்வரும் சமன்பாடு எடுத்துரைக்கின்றது.

மின்னழுத்தம் = சுருள் எண்ணிக்கை X மாறும் காந்த பாய விகிதம்v = NdΦ / dt

[தொகு] நுட்பியல் சொற்கள்

  • மின்தூண்டி - Inductor
  • மின்தூண்டுதிறன், மாறுமின் தூண்டு தடை, மின் தூண்டம் - Inductance
  • தூண்டு புலம் - Inductive Field
  • தூண்டு சுருள் - Induction Coil
  • தூண்டல் விளைவு - Inductive Effect
  • மின்காந்த சத்தி - Electromagnetic Energy
  • ஆடல் மின்னோட்டம், மாறும் மின்னோட்டம் - Alternating Current
  • மின்சுற்று - Electric Circuit
  • மின்புலம் - Electric Field
  • மின்காந்த சத்தி மூலம் - Electromagnetic Energy Source
  • மின்னூட்டம் - Electric Charge Flow
  • மின்னோட்டம் - Electromagnetic Current
  • மின்னழுத்தம் - Voltage
  • காந்த புலம் - Magnetic Field
  • காந்த பாயம் - Magnetic Flux

[தொகு] வெளி இணைப்புகள்

  • தொழில்நுட்பம்.காம்
  • தமிழ்ச்சொற் தேடல்கள்

引用出處: 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

コイル(英: inductor:インダクタ) は、流れる電流によって形成される磁場にエネルギーを蓄えることができる受動電子部品である。蓄えられる磁気エネルギーの量はそのインダクタンスで決ま り、単位はヘンリー (H) である。一般に電線を巻いた形状をしており、何回も巻くことでアンペールの法則に従いコイル内の磁場が強くなる。ファラデーの電磁誘導の法則に従い、コイ ル内の磁界の変化に比例して誘導起電力が生じ、レンツの法則に 従い、誘導電流は磁界の変化を妨げる方向に流れる。インダクタは交流電流を遅延させ再形成する能力があり、時間と共に電圧と電流が変化する電気回路の基本 的な部品となっている。英語ではコイル(インダクタ)のことを「チョーク」とも呼ぶが、これは特定の種類のコイルの名称である。

数式や回路図ではLで示される。なぜLとなったかは諸説あるがCOILからLを取ったという説が有力である。電磁誘導による磁力線を利用するため電線を巻いたもの(電磁石)は巻線と呼ばれる。古くは「線輪」とも呼ばれた。

概要

インダクタンス (L) は、電流の流れている電気伝導体の周囲に形成される磁場に起因し、電流の変化に抵抗する傾向を示す。伝導体を流れる電流に比例して磁束が形成され、電流が 変化するとそれに対応して磁束も変化し、ファラデーの電磁誘導の法則に従って電流の変化に抵抗する方向に起電力が生じる。インダクタンスとは電流の単位変 化当たりに生じる起電力の量を示すものである。例えば、1ヘンリー (H) のインダクタンスを持つコイルは、1秒間当たり1アンペア変化する電流が流れるときに1ボルトの起電力を生じる。コイルの巻き数、直径、芯の材質などがイ ンダクタンスに影響する。例えば、コイルを巻きつける芯(コア)に鉄などの高透磁率の材質を使うと、生じる磁束を強くすることができる。コアの材質によっ てはインダクタンスは2000倍にもなる。

理想的インダクタと実際のインダクタ

理想的イ ンダクタとは、インダクタンスはあるが電気抵抗や静電容量を全く持たず、エネルギーを消費したり放射したりしないものをいう。実際のインダクタには、イン ダクタンスだけでなく、電気抵抗(電線自体の持つ電気抵抗とコア材質による損失)と静電容量もある。周波数によっては(寄生容量によって)コイル単独で LC回路のように振舞うこともある。ある周波数ではインピーダンスの容量成分(容量性リアクタンス)が支配的になる。電線の電気抵抗や磁気コアのヒステリ シスによる損失から、エネルギーが消費される。実際の鉄芯コイルに大電流を流すと、磁気飽和による非線形性のために徐々に理想的特性からかけ離れていく。 周波数が高くなると、コイルの巻き線の表皮効果により電気抵抗と抵抗損失が増大する。コア損失も高周波におけるコイルの損失に寄与する。実際のインダクタ はアンテナと しても機能する。エネルギーの一部を電磁波として周辺の空間や回路に放射し、逆に周囲の電磁放射を電磁干渉の一部として受容する。コイルの周囲の回路や素 材はコイルの磁場との相互作用を起こし、さらなるエネルギー損失を引き起こすことがある。実際のコイルを使用する際には、これらの寄生的パラメータがイン ダクタンスと同程度に重要となることもある。

用途

 

 

 

 

47mHのコイルが2つ巻かれたチョークコイル。電源回路などによく見られる。

コ イルはアナログ回路や信号処理に広く使われている。コイルとコンデンサなどを組み合わせることで、特定の周波数の信号だけを取り出す共振回路やフィルタ回 路を構成できる。コイルには電源回路用の大型のもの(フィルタ用コンデンサと組合せ、出力の直流からハム音成分を取り除く)から、高周波の干渉を防ぐイン ダクタンス値の小さいものまで様々なものがある。小さなコイルとコンデンサの組合せはLC回路を構成し、無線の送受信機などに使われる。

2 つ以上のコイルの磁束を結合することで変圧器が 構成でき、電力網の基本的部品としてよく使われている。一般に高周波ではコア素材でのうず状電流や巻き線の表皮効果の増大によって変圧器の効率が低下す る。しかし周波数が高ければコアを小型化できるので、航空機では変圧器を小型化して重量を軽減するため、一般的な50/60Hzではなく400Hzの交流 電源を使っている[出典 1]。

コイルは一部のスイッチング電源で エネルギー蓄積装置として使われている。コイルはレギュレータのスイッチングサイクルの一部分でエネルギーを蓄積し、サイクルの残りの部分でエネルギーを 解放する。このエネルギー伝達比によって入力電圧と出力電圧の比率が決まる。コイルは半導体能動素子と組み合わせて、正確な電圧制御に使われる。

コイルは送電網でも使われており、落雷による電圧変化を弱めるなどの役割を果たしている。この用途のコイルは一般にリアクタ(リアクトル)と呼ばれる。

大きなインダクタンス値を実現したい場合、ジャイレータ回路を使ってシミュレートすることもある。

コイルの構造

 

 

 

 

様々なコイル

コ イルは電気伝導体の巻線として構成でき、一般に強磁性またはフェリ磁性の素材や空気を芯(コア)として、その周りに銅線を巻く。空気より高透磁率のコア素 材を使うことで磁場を強化してそれをコイル内に閉じ込めることができ、それによってインダクタンスが増大する。低周波用コイルは変圧器と同様の作り方で、 コアとしてケイ素鋼を積層したものを使い渦電流を防ぐ。音声周波数より高い周波数ではソフト・フェライトが広く使われている。これは、ソフト・フェライト が一般的な鉄合金よりも高周波でのコア損失が小さいためである。コイルには様々な形状のものがある。最も一般的な形状は、フェライト製ボビンの周りにエナ メルでコーティングされた銅線を巻いたもので、通常は巻線が見えているが、巻き線がフェライトに完全に囲まれたものもある。コアを調整可能なコイルもあ り、インダクタンスを変化させることができる。

小さいインダクタはプリント基板上に渦巻パターンを形成することでも実現できる。このような平坦なコイルに平坦なコアを付加してインダクタンス値を強化することもある。

小 さいインダクタは集積回路上にもトランジスタの形成と同様のプロセスで形成することができる。通常、アルミニウムの配線を渦巻パターンに形成する。しかし 寸法が小さいためインダクタンス値は極めて小さく、コンデンサと能動素子を組み合わせたジャイレータと呼ばれる回路でインダクタの振る舞いを再現する方が 一般的である。この場合、プロセスによって不可能なものもあるが、四角形で設計するよりも円形に近づけた形で設計する方がわずかながら高いインダクタンス 値が得られる。

種類

 

 

 

 

ハー ドディスクの内部に実装されているアキシャルリード型のコイル[出典 2]。印刷された色の帯を解読すると、このコイルは約47μHのインダクタンスをもち、ズレがあったとしてもその誤差は10%以内で、インダクタンスは 42.3μH-51.7μHの範囲にあるということがわかる。

空芯コイル

電線を円筒形に 巻き、円筒の中に何も入れない、あるいはベークライトなどの非磁性体で電線を保持するコイル。耐電力が大きく、インダクタンスが小さいため、コアコイルに 見られる高周波でのコア損失がほとんどないことから、主に高周波用に用いられる。芯にしっかり巻きつけたものではないため、周囲の物体の影響や、巻線の間 隔(ピッチ)の狂いによりインダクタンスが変動しやすい。

高周波コイル

高周波ではコイルは電気抵抗や他の損失が高くなる。電力損失だけでなく、LC回路では回路のQ値が低下し、帯域幅が広くなる。高周波インダクタはほとんどが空芯コイルであり、損失をなるべく最小限にする製作技法が使われている。損失の原因としては以下のものがある。

表皮効果

導 線の電気抵抗は直流電流のときよりも高周波電流のときに高くなる。その原因が表皮効果で ある。高周波交流電流は導体の中心部まで浸透せずその表面だけを流れる傾向がある。そのため導線でも断面の大部分に電流が流れず、表面付近の狭い部分だけ を流れる。もともと高周波コイルを構成する導線は細く抵抗値が相対的に高いが、表皮効果によってさらに抵抗値が増大する。

近接効果

高 周波領域でコイルの電気抵抗を増大させるもう1つの現象を近接効果という。これは複数の導線がごく近くに位置する場合に発生する。隣接する巻線それぞれの 形成する磁場が渦電流を誘導し、導体内の電流が隣接する導線と接する狭い領域に集中して流れるようになる。表皮効果と同様、導線の断面内で電流が流れる部 分が制限されることになるため、電気抵抗が増大する。

寄生容量

コイルを構成する個々の巻線間に発生する静電容量を寄生容量と 呼ぶ。これはエネルギー損失を発生させるわけではないが、コイルの挙動を変化させる。個々の巻線の電位は微妙に異なるため、隣接する巻線間に発生する電場 が電荷を蓄える。したがってコイルはコンデンサが並列接続されているかのように振舞うことになる。周波数が十分高くなるとコイル本来のインダクタンスと寄 生容量によってLC回路が構成され、コイル単独で共振してしまうようになる。

寄生容量や近接効果を低減するため、高周波コイルは多数の巻き 線が相互に近接しないよう設計する。したがって高周波コイルでは単層でしかも巻き線間 に隙間をあけるようにすることが多い。表皮効果を低減するため、送信機などの高出力用コイルでは金属の帯やパイプを導線として使い、銀メッキすることもあ る。

 

 

 

 

ハニカム・コイル

ハニカム・コイル

上述した現象を低減するため、隣接する巻線をある角度で交差するパターンに巻いた高周波用の平坦な多層コイルである。「バスケット織りコイル」ともいう。

スパイダー・コイル

同様の平坦な多層のコイル。放射状のスポークがある絶縁体の芯材に巻きつけることが多い。円形板の周囲に奇数本の切り込みを入れたものに電線を巻いた平面状のコイルであり、蜘蛛の巣に形が似ていることからスパイダーコイルと呼ばれる。

リッツ線

表 皮効果を低減させるため、高周波用の特殊な導線であるリッツ線を 使ってコイルを構成することがある。リッツ線は複数の細い銅線を縒りあわせた導線であり、単一の銅線よりも表面積が大きい。しかも通常の細い銅線を縒りあ わせたものと異なり、全ての銅線がエナメルコーティングされている。また、縒り方のパターンによって、個々の銅線はある一定割合で導線全体の表面に顔を出 すようになっている。

コアコイル

棒状、あるいはE字型、鼓型などのコア(鉄心)に巻線を巻いたコイル。コアの材質としてはフェライトを用いることが多い。抵抗器などと同様に直線状の筐体の両端からリード線が出ている形式のコイルがあり、マイクロインダクタと呼ばれる。大電流の電源回路などは変圧器と同様に珪素鋼板も用いられ、チョークコイル・リアクトルと呼ばれる。

コアに用いられる材質には次のような種類がある。

  • フェライト
  • ダストコア…圧縮磁芯材ともいう。金属を粉末にして絶縁処理を施し、加圧成型したもの
    • カーボニル鉄 Fe(CO)5
    • モリブデンパーマロイ(モリブデン、ニッケル、鉄)
    • センダスト(ケイ素、アルミニウム、鉄)

コ アコイルはコアに鉄やフェライトなどの強磁性またはフェリ磁性の素材を使用してインダクタンスを強化している。高透磁率の磁性コアを使うことで磁場が強化 され、コイルのインダクタンスは数千倍にもなる。しかし磁性材料の磁気特性によって次のようなコイルの挙動に影響を与える副作用が生じるため、特別な配慮 が必要となる。

  • コア損失: コアコイルに時間と共に変化する電流が流れると、そのコアには時間と共に変化する磁場が発生し、次の2つのプロセスの結果としてコアでエネルギー損失が生じ、エネルギーの一部が熱となって放出される。
    • 渦電流: ファラデーの電磁誘導の法則により、変化する磁場が導体のコアの中に渦状の電流を発生させる。この電流を発生したエネルギーはコア材の電気抵抗によって熱に変換される。失われるエネルギーの量は、電流の渦に囲まれる断面積に対応して増大する。
    • ヒ ステリシス: コア内の磁場を変化あるいは反転させることは、それを構成する小さな磁区の動きによって損失を生じさせる。このエネルギー損失は、コア素材のBH図で描か れるヒステリシスループで囲まれた部分の面積に比例する。保磁力の低い素材は、ヒステリシスループの面積が小さく、エネルギー損失も小さい。

これらのプロセスでは、交流電流の1サイクル当たりのエネルギー損失が一定であり、周波数に比例して損失が増大していく。

  • 非 線形性: 強磁性コアコイルを流れる電流がコアの磁気飽和を 起こすほど大きければ、インダクタンスは一定ではなくなり、電流の大きさに伴って変化する。これが発生すると信号に歪みが生じる。防ぐにはコイルに流れる 電流を磁気飽和しない範囲に抑える必要がある。ダストコア(鉄粉コア、圧粉コア)は磁束が強く、かなり大きな直流電流でも磁気飽和を起こさない[出典 3]。

積層コア

 

 

 

 

積層コアを使った変圧器

低 周波コイルは積層コアを使って渦電流を防ぐことが多い。電源用変圧器にもよく使われている。積層コアとは絶縁被覆した鋼の薄い板を磁場と平行な方向に重ね たものである。絶縁しているので、板と板をまたいだ渦電流が流れず、渦電流は板の狭い断面積内でのみ流れることになり、エネルギー損失が大幅に低減され る。板には低保磁力のケイ素鋼を使い、ヒステリシスによる損失も低減させる。

フェライトコア

 

 

 

 

フェライトコアを使った長中波用アンテナ

高 周波向けにはフェライトをコアに使用する。フェライトはフェリ磁性素材で導体ではないため、渦電流が流れない。フェライトの組成は xxFe2O4 で xx には様々な物質が入る。コイルに使われるのはソフト・フェライトで、低保磁力でヒステリシス損失も小さい。ダストコアも同様の特性を示す。

トロイダルコア

 

 

 

 

トロイダルコイル

ドーナツ形の強磁性体に巻線を巻いたコイル。これに用いるドーナツ形のコアをトロイダルコア(英: Toroidal Core)と呼び、コアだけでも市販されている。コアの透磁率によって色分けがされており、巻数とインダクタンスの関係を表す図表がメーカーから公表され ている。コイルの巻数はドーナツの穴を電線が通った回数で数える。周囲の物体の影響を受けにくい、漏れ磁束が少ない、インダクタンスの安定性・再現性が高 いなどの利点があり、高周波回路に多く用いられる。

棒状のコアを使うと、コアの一方の端から磁力線が必ず空気中に飛び出し、もう一方の端に 繋がる。従って磁場の大部分が高透磁率のコア素材ではなく空気中を通ることになり、磁場が弱くなる。トロイダルコアはこれを防ぐもので、磁力線が常にコア 素材を通る。また同じ理由で、電波障害を起こしにくいという特徴もある。

可変コイル

可変 コイルはコアをスライドさせて巻き線との位置をずらすことで透磁率を 変化させ、インダクタンスを変更できる素子である。円筒形のボビンに電線を巻き、内部のコアをドライバで回して上下に動かし、インダクタンスを調整する。 一般にコイルのインダクタンス値は一定の誤差をもって生産されているため、無線関係(100MHz未満)で可変コイルを使い、目標値に合わせることが多 い。

電気回路におけるコイル

電気回路におけるコイルは、流れる電流の変化に比例した起電力を生じることで電流の変化に抵抗を示す効果がある。理想的インダクタは定常的な直流には全く抵抗を示さないが、電気抵抗が本当にゼロになるコイルは超伝導コイルしかない。

インダクタンス L のコイルにかかる電圧の経時変化 v(t) と電流の経時変化 i(t) は次の微分方程式で表される。

正弦波の交流 (AC) をコイルに流すと、正弦波の電圧(起電力)が誘導される。電圧の振幅は、電流の振幅 (IP) と周波数 ( f ) の積に比例する。

このとき、電流の位相は電圧の位相から π/2 だけ遅れる。

コイルを電流値 I で内部抵抗 R の直流電流源に接続して閉回路を形成すると、上述の微分方程式から次のような指数関数的減衰を示す電流が流れる。

複数コイルの組合せ

詳細は「直列回路と並列回路」を参照

コイルを並列接続すると、それぞれに同じ電位差(電圧)がかかる。この回路全体と等価なインダクタンス (Leq) は次のように表される。

コイルを直列接続すると、全体を同じ電流が流れるが、それぞれにかかる電圧は異なる。全体の電位差(電圧)はこの回路全体にかかる電圧と等しい。全体のインダクタンスは次のように表される。

この単純な式が成り立つのは、個々のコイル間に磁場の結合が起きない場合のみである。

コイルが蓄えるエネルギー

コイルが蓄えるエネルギーはコイルを流れる電流がなした仕事量に等しく、したがって形成される磁場に等しい。これは次の式で表される。

ここで L はインダクタンス、I はコイルを流れる電流の値である。

この関係は、鎖交磁束数と電流の関係が線形の(飽和していない)領域でのみ成り立つ。

Q値

理 想的インダクタでは、流れる電流の量に関わらず常に無損失である。しかし実際の巻線で構成されるコイルでは巻線抵抗が発生する。回路的には理想的 インダクタと直列に抵抗器を接続したのと等価である。巻線抵抗はコイルに流れる電流の一部を熱に変換するため、誘導性能の劣化を招く。コイルのQ値とは、 ある周波数におけるコイルの誘導性リアクタンスと抵抗の比であり、コイルの性能を数値化したものである。コイルのQ値が高ければ高いほど、そのコイルは理 想的インダクタに近いということになる。

コイルのQ値は次の式で得られる。ここで R は内部電気抵抗、ωL は共振周波数における容量性または誘導性のリアクタンスである。

強 磁性コアを使うと、同じ巻き数でもインダクタンスが劇的に増大し、Q値も大きくなる。しかしコアを使うことで周波数と共に増大するコア損失が生じる。この ため、使用する周波数にあわせて最適なコア素材を選択する。超短波 (VHF) やそれ以上の周波数では空芯がよく使われる。

強磁性コアを使ったコイルは、大電流を流すと磁気飽和を起こし、インダクタンス(とQ値)が劇的に低下することがある。同じインダクタンスを実現するには物理的にもっと大きくなるが、この現象は空芯コイルでは起きない。うまく設計された空芯コアなら、Q値が数百になる。

理 想的インダクタに近いコイル(Q値が無限大に近づく)を実現するには、超伝導合金でコイルを作り、それを液体窒素やヘリウムに浸せばよい。導線を超低温に することで巻線抵抗が生じなくなる。超伝導コイルは事実上無損失なので、そこに生じた磁場に大量のエネルギーを蓄えることができる。ただし、コアがあると 超低温でもコア損失は消えない。

インダクタンスの公式

次の表は、様々な単純化した形状のインダクタについてインダクタンスを近似的に求める公式である。

構造 式 摘要 線条コンダクタ

(直線状、あるいは曲率の小さい円弧状の導線)[出典 4]

  • L = インダクタンス (H)
  • l = 導線の長さ (m)
  • d = 導線の直径 (m)
  • L = インダクタンス (μH)
  • l = 導線の長さ (cm)
  • d = 導線の直径 (cm)
  • μ = 周囲の透磁率
  • L = インダクタンス (nH)
  • l = 導線の長さ (in)
  • d = 導線の直径 (in)

1回巻きコイル

  • L = インダクタンス (μH)
  • d = 導線の直径 (cm)
  • R = コイルの半径 (cm)
  • d = 導線の直径 (cm)
  • a = 定数(高周波では2.00)

円筒状単層空芯コイル[出典 5]

  • L = インダクタンス (H)
  • μ0 = 自由空間の透磁率 = 4π × 10−7 H/m
  • K = 長岡係数[出典 5]
  • N = 巻き数
  • A = コイルの断面積 (m2)
  • l = コイルの軸方向の長さ (m)

短い円筒状単層空芯コイル

  • L = インダクタンス (μH)
  • r = コイルの外径 (in)
  • l = コイルの長さ (in)
  • N = 巻き数

多層空芯コイル

  • L = インダクタンス (μH)
  • r = コイルの平均半径 (in)
  • l = コイルの長さ (in)
  • N = 巻き数
  • d = コイルの厚さ(外径と内径の差) (in)

平坦な多層空芯コイル

(蚊取り線香状の巻き方)

  • L = インダクタンス (H)
  • r = コイルの平均半径 (m)
  • N = 巻き数
  • d = コイルの厚さ(外径と内径の差) (m)
  • L = インダクタンス (μH)
  • r = コイルの平均半径 (in)
  • N = 巻き数
  • d = コイルの厚さ(外径と内径の差) (in)

トロイダルコア

  • L = インダクタンス (H)
  • μ0 = 自由空間の透磁率 = 4π × 10−7 H/m
  • μr = コア素材の比透磁率
  • N = 巻き数
  • r = コイル自体の半径 (m)
  • D = トロイダル全体の直径 (m)

巻数の大きなコイルのインダクタンスはさらに複雑な式になるため、実測によりインダクタンスを求めることが多い。

直流重畳特性

インダクタに直流バイアス電流を流すとインダクタンス値が低下する。この特性を直流重畳特性と呼び、この低下が始まる値を、直流バイアス電流値と呼ぶ。直流バイアス電流値が高ければ、直流重畳特性が高いといえる[出典 6]。

引用出處:

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

코일(coil)이란 유도 계수를 사용하기 위해서 전선을 감은 수동 소자이다. 인덕터(Inductor)나 선륜(낡은 말투)이라고도 한다. 전자 유도에 의한 자력선을 사용하기 위해 전선으로 감은 것을 권선이라고 한다.

공심 코일

전 선을 원통형태로 감아서 원통 내부가 비어 있거나 베이클라이드같은 비자성체로 전선을 보관 유지하는 코일이다. 내구력이 크고 유도 계수가 작기 때문에 주로 고주파용으로 사용된다. 주위의 물체나 코일의 간격(피치)로 인하여 유도 계수가 변동되기 쉽다. 그리고 원형판 주위에 홀수각으로 깎아서 전선을 감은 평면상의 코일이 있으며 이것은 거미집의 형태와 비슷해서 스파이더 코일이라고 불린다.

[편집] 코어 코일

막대기형, E자형, 북모양 같은 코어(철심)에 권선을 감은 코일이다. 코일의 재질은 페라이트를 이용하는 것이 많다. 저항기와 같은 직선 모양의 양단에 리드선이 나와있는 코일의 형식이 있으며, 이를 마이크로 인덕터라 불린다. 고주파용 코일은 원통형 보빈(bobbin)에 전선을 감아서 내부 코어를 드라이버로 움직여서 유도 계수를 조정하는 것도 있다. 대전류 전원 회로는 변압기와 같은 규소강판도 사용되며 이를 초크 코일이라고 부른다.

코어에 사용되는 재질은 다음과 같은 종류가 있다.

  • 페라이트
  • 더스트 코어…압축 자심재라고도 한다. 금속을 분말로 만들어서 절연 처리후 가압 성형한 것
    • 카보닐 철 Fe(CO)5
    • 몰리브덴 파마 로이(몰리브덴, 니켈, 철)
    • 센다스트(규소、알루미늄、철)

[편집] 트로이달 코일(링 코일)

도넛형의 강자성체에 권선을 감은 코일이다.이것에 이용하는 도넛형의 코어를 토로이달 코어라 불리며 단독으로 시판되고 있다. 코어의 투자율(透磁率)에 의해서 구분된 권수와 유도 계수의 관계를 나타내는 도표는 제조사에서 공개하고 있다. 코일의 권수는 도넛 구멍을 지나는 전선수를 의미한다. 주위 물체의 영향을 받지 않고 누설 자속이 적으며 유도 계수의 안정성 및 재성성이 높아서 고주파 회로에 널리 사용된다.

[편집] 유도계수 공식

코일의 유도계수를 나타내는 공식이 있다.

선 (직선 모양이거나 곡률(曲率)이 매우 작은 원호상의 도선)

1회 권선 코일

여기서 d는 도선의 직경(cm), l는 길이(cm), μ는 주변의 투자율, R은 코일의 반경(cm), a는 정수(고주파에서 2.00) 이다.

권수가 많은 코일의 유도계수는 더 복잡한 식으로 이용하여 유도계수를 구하는 경우가 많다.

引用出處:

http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BD%94%EC%9D%BC

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

An inductor (or reactor) is a passive electrical component that can store energy in a magnetic field created by the electric current passing through it. An inductor's ability to store magnetic energy is measured by its inductance, in units of henries. Typically, an inductor is a conducting wire shaped as a coil; the loops help to create a strong magnetic field inside the coil due to Ampere's Law. Due to the time-varying magnetic field inside the coil, a voltage is induced, according to Faraday's law of electromagnetic induction, which by Lenz's Law opposes the change in current that created it. Inductors are one of the basic components used in electronics where current and voltage change with time, due to the ability of inductors to delay and reshape alternating currents. Inductors called chokes are used as parts of filters in power supplies or can be used to block AC signals from passing through a circuit.

Inductance (L) results from the magnetic field forming around a current-carrying conductor which tends to resist changes in the current. Electric current through the conductor creates a magnetic flux proportional to the current. A change in this current creates a corresponding change in magnetic flux which, in turn, by Faraday's Law generates an electromotive force (EMF) that opposes this change in current. Inductance is a measure of the amount of EMF generated per unit change in current. For example, an inductor with an inductance of 1 henry produces an EMF of 1 volt when the current through the inductor changes at the rate of 1 ampere per second. The number of loops, the size of each loop, and the material it is wrapped around all affect the inductance. For example, the magnetic flux linking these turns can be increased by coiling the conductor around a material with a high permeability such as iron. This can increase the inductance by 2000 times.

[edit] Ideal and real inductors

An "ideal inductor" has inductance, but no resistance or capacitance, and does not dissipate or radiate energy. However real inductors have resistance (due to the resistance of the wire and losses in core material), and parasitic capacitance (due to the electric field between the turns of wire which are at slightly different potentials). At high frequencies the capacitance begins to affect the inductor's behavior; at some frequency, real inductors behave as resonant circuits, becoming self-resonant. At frequencies above this the capacitive reactance becomes the dominant part of the impedance. Energy is dissipated by the resistance of the wire, and by any losses in the magnetic core due to hysteresis. At high currents, iron core inductors also show gradual departure from ideal behavior due to nonlinearity caused by magnetic saturation. At higher frequencies, resistance and resistive losses in inductors grow due to skin effect in the inductor's winding wires. Core losses also contribute to inductor losses at higher frequencies. Practical inductors work as antennas, radiating a part of energy processed into surrounding space and circuits, and accepting electromagnetic emissions from other circuits, taking part in electromagnetic interference. Circuits and materials close to the inductor will have near-field coupling to the inductor's magnetic field, which may cause additional energy loss. Real-world inductor applications may consider the parasitic parameters as important as the inductance.

[edit] Applications

 

 

 

 

An inductor with two 47mH windings, as may be found in a power supply.

Inductors are used extensively in analog circuits and signal processing. Inductors in conjunction with capacitors and other components form tuned circuits which can emphasize or filter out specific signal frequencies. Applications range from the use of large inductors in power supplies, which in conjunction with filter capacitors remove residual hums known as the mains hum or other fluctuations from the direct current output, to the small inductance of the ferrite bead or torus installed around a cable to prevent radio frequency interference from being transmitted down the wire. Smaller inductor/capacitor combinations provide tuned circuits used in radio reception and broadcasting, for instance.

Two (or more) inductors that have coupled magnetic flux form a transformer, which is a fundamental component of every electric utility power grid. The efficiency of a transformer may decrease as the frequency increases due to eddy currents in the core material and skin effect on the windings. Size of the core can be decreased at higher frequencies and, for this reason, aircraft use 400 hertz alternating current rather than the usual 50 or 60 hertz, allowing a great saving in weight from the use of smaller transformers.[1]

An inductor is used as the energy storage device in some switched-mode power supplies. The inductor is energized for a specific fraction of the regulator's switching frequency, and de-energized for the remainder of the cycle. This energy transfer ratio determines the input-voltage to output-voltage ratio. This XL is used in complement with an active semiconductor device to maintain very accurate voltage control.

Inductors are also employed in electrical transmission systems, where they are used to depress voltages from lightning strikes and to limit switching currents and fault current. In this field, they are more commonly referred to as reactors.

Larger value inductors may be simulated by use of gyrator circuits.

[edit] Inductor construction

 

 

 

 

Inductors. Major scale in centimetres.

An inductor is usually constructed as a coil of conducting material, typically copper wire, wrapped around a core either of air or of ferromagnetic or ferrimagnetic material. Core materials with a higher permeability than air increase the magnetic field and confine it closely to the inductor, thereby increasing the inductance. Low frequency inductors are constructed like transformers, with cores of electrical steel laminated to prevent eddy currents. 'Soft' ferrites are widely used for cores above audio frequencies, since they do not cause the large energy losses at high frequencies that ordinary iron alloys do. Inductors come in many shapes. Most are constructed as enamel coated wire (magnet wire) wrapped around a ferrite bobbin with wire exposed on the outside, while some enclose the wire completely in ferrite and are referred to as "shielded". Some inductors have an adjustable core, which enables changing of the inductance. Inductors used to block very high frequencies are sometimes made by stringing a ferrite cylinder or bead on a wire.

Small inductors can be etched directly onto a printed circuit board by laying out the trace in a spiral pattern. Some such planar inductors use a planar core.

Small value inductors can also be built on integrated circuits using the same processes that are used to make transistors. Aluminium interconnect is typically used, laid out in a spiral coil pattern. However, the small dimensions limit the inductance, and it is far more common to use a circuit called a "gyrator" that uses a capacitor and active components to behave similarly to an inductor.

[edit] Types of inductor

[edit] Air core inductor

The term air core coil describes an inductor that does not use a magnetic core made of a ferromagnetic material. The term refers to coils wound on plastic, ceramic, or other nonmagnetic forms, as well as those that actually have air inside the windings. Air core coils have lower inductance than ferromagnetic core coils, but are often used at high frequencies because they are free from energy losses called core losses that occur in ferromagnetic cores, which increase with frequency. A side effect that can occur in air core coils in which the winding is not rigidly supported on a form is 'microphony': mechanical vibration of the windings can cause variations in the inductance.

[edit] Radio frequency inductor

At high frequencies, particularly radio frequencies (RF), inductors have higher resistance and other losses. In addition to causing power loss, in resonant circuits this can reduce the Q factor of the circuit, broadening the bandwidth. In RF inductors, which are mostly air core types, specialized construction techniques are used to minimize these losses. The losses are due to these effects:

  • Skin effect: The resistance of a wire to high frequency current is higher than its resistance to direct current because of skin effect. Radio frequency alternating current does not penetrate far into the body of a conductor but travels along its surface. Therefore, in a solid wire, most of the cross sectional area of the wire is not used to conduct the current, which is in a narrow annulus on the surface. This effect increases the resistance of the wire in the coil, which may already have a relatively high resistance due to its length and small diameter.
  • Proximity effect: Another similar effect that also increases the resistance of the wire at high frequencies is proximity effect, which occurs in parallel wires that lie close to each other. The individual magnetic field of adjacent turns induces eddy currents in the wire of the coil, which causes the current in the conductor to be concentrated in a thin strip on the side near the adjacent wire. Like skin effect, this reduces the effective cross-sectional area of the wire conducting current, increasing its resistance.
  • Parasitic capacitance: The capacitance between individual wire turns of the coil, called parasitic capacitance, does not cause energy losses but can change the behavior of the coil. Each turn of the coil is at a slightly different potential, so the electric field between neighboring turns stores charge on the wire. So the coil acts as if it has a capacitor in parallel with it. At a high enough frequency this capacitance can resonate with the inductance of the coil forming a tuned circuit, causing the coil to become self-resonant.

To reduce parasitic capacitance and proximity effect, RF coils are constructed to avoid having many turns lying close together, parallel to one another. The windings of RF coils are often limited to a single layer, and the turns are spaced apart. To reduce resistance due to skin effect, in high-power inductors such as those used in transmitters the windings are sometimes made of a metal strip or tubing which has a larger surface area, and the surface is silver-plated.

  • Honeycomb coils: To reduce proximity effect and parasitic capacitance, multilayer RF coils are wound in patterns in which successive turns are not parallel but crisscrossed at an angle; these are often called honeycomb or basket-weave coils.
  • Spiderweb coils: Another construction technique with similar advantages is flat spiral coils. These are often wound on a flat insulating support with radial spokes or slots, with the wire weaving in and out through the slots; these are called spiderweb coils. The form has an odd number of slots, so successive turns of the spiral lie on opposite sides of the form, increasing separation.
  • Litz wire: To reduce skin effect losses, some coils are wound with a special type of radio frequency wire called litz wire. Instead of a single solid conductor, litz wire consists of several smaller wire strands that carry the current. Unlike ordinary stranded wire, the strands are insulated from each other, to prevent skin effect from forcing the current to the surface, and are braided together. The braid pattern ensures that each wire strand spends the same amount of its length on the outside of the braid, so skin effect distributes the current equally between the strands, resulting in a larger cross-sectional conduction area than an equivalent single wire.

[edit] Ferromagnetic core inductor

Ferromagnetic-core or iron-core inductors use a magnetic core made of a ferromagnetic or ferrimagnetic material such as iron or ferrite to increase the inductance. A magnetic core can increase the inductance of a coil by a factor of several thousand, by increasing the magnetic field due to its higher magnetic permeability. However the magnetic properties of the core material cause several side effects which alter the behavior of the inductor and require special construction:

  • Core losses: A time-varying current in a ferromagnetic inductor, which causes a time-varying magnetic field in its core, causes energy losses in the core material that are dissipated as heat, due to two processes:
    • Eddy currents: From Faraday's law of induction, the changing magnetic field can induce circulating loops of electric current in the conductive metal core. The energy in these currents is dissipated as heat in the resistance of the core material. The amount of energy lost increases with the area inside the loop of current.
    • Hysteresis: Changing or reversing the magnetic field in the core also causes losses due to the motion of the tiny magnetic domains it is composed of. The energy loss is proportional to the area of the hysteresis loop in the BH graph of the core material. Materials with low coercivity have narrow hysteresis loops and so low hysteresis losses.

For both of these processes, the energy loss per cycle of alternating current is constant, so core losses increase linearly with frequency. Online core loss calculators[2] are available to calculate the energy loss. Using inputs such as input voltage, output voltage, output current, frequency, ambient temperature, and inductance these calculators can predict the losses of the inductors core and AC/DC based on the operating condition of the circuit being used.[3]

  • Nonlinearity: If the current through a ferromagnetic core coil is high enough that the magnetic core saturates, the inductance will not remain constant but will change with the current through the device. This is called nonlinearity and results in distortion of the signal. For example, audio signals can suffer intermodulation distortion in saturated inductors. To prevent this, in linear circuits the current through iron core inductors must be limited below the saturation level. Using a powdered iron core with a distributed air gap allows higher levels of magnetic flux which in turn allows a higher level of direct current through the inductor before it saturates.[4]

[edit] Laminated core inductor

Low-frequency inductors are often made with laminated cores to prevent eddy currents, using construction similar to transformers. The core is made of stacks of thin steel sheets or laminations oriented parallel to the field, with an insulating coating on the surface. The insulation prevents eddy currents between the sheets, so any remaining currents must be within the cross sectional area of the individual laminations, reducing the area of the loop and thus the energy loss greatly. The laminations are made of low-coercivity silicon steel, to reduce hysteresis losses.

[edit] Ferrite-core inductor

For higher frequencies, inductors are made with cores of ferrite. Ferrite is a ceramic ferrimagnetic material that is nonconductive, so eddy currents cannot flow within it. The formulation of ferrite is xxFe2O4 where xx represents various metals. For inductor cores soft ferrites are used, which have low coercivity and thus low hysteresis losses. Another similar material is powdered iron cemented with a binder.

[edit] Toroidal core inductor

Main article: Toroidal inductors and transformers

In an inductor wound on a straight rod-shaped core, the magnetic field lines emerging from one end of the core must pass through the air to reenter the core at the other end. This reduces the field, because much of the magnetic field path is in air rather than the higher permeability core material. A higher magnetic field and inductance can be achieved by forming the core in a closed magnetic circuit. The magnetic field lines form closed loops within the core without leaving the core material. The shape often used is a toroidal or doughnut-shaped ferrite core. Because of their symmetry, toroidal cores allow a minimum of the magnetic flux to escape outside the core (called leakage flux), so they radiate less electromagnetic interference than other shapes. Toroidal core coils are manufactured of various materials, primarily ferrite, Kool Mu MPP, powdered iron and laminated cores.[5]

[edit] Variable inductor

A variable inductor can be constructed by making one of the terminals of the device a sliding spring contact that can move along the surface of the coil, increasing or decreasing the number of turns of the coil included in the circuit. An alternative construction method is to use a moveable magnetic core, which can be slid in or out of the coil. Moving the core farther into the coil increases the permeability, increasing the inductance. Many inductors used in radio applications (usually less than 100 MHz) use adjustable cores in order to tune such inductors to their desired value, since manufacturing processes have certain tolerances (inaccuracy).

[edit] In electric circuits

The effect of an inductor in a circuit is to oppose changes in current through it by developing a voltage across it proportional to the rate of change of the current. An ideal inductor would offer no resistance to a constant direct current; however, only superconducting inductors have truly zero electrical resistance.

The relationship between the time-varying voltage v(t) across an inductor with inductance L and the time-varying current i(t) passing through it is described by the differential equation:

When there is a sinusoidal alternating current (AC) through an inductor, a sinusoidal voltage is induced. The amplitude of the voltage is proportional to the product of the amplitude (IP) of the current and the frequency (f) of the current.

In this situation, the phase of the current lags that of the voltage by π/2.

If an inductor is connected to a direct current source with value I via a resistance R, and then the current source is short-circuited, the differential relationship above shows that the current through the inductor will discharge with an exponential decay:

[edit] Laplace circuit analysis (s-domain)

When using the Laplace transform in circuit analysis, the impedance of an ideal inductor with no initial current is represented in the s domain by:

where L is the inductance, ands is the complex frequency.

If the inductor does have initial current, it can be represented by:

  • adding a voltage source in series with the inductor, having the value:

(Note that the source should have a polarity that is aligned with the initial current)

  • or by adding a current source in parallel with the inductor, having the value:

where L is the inductance, andI0 is the initial current in the inductor.

[edit] Inductor networks

Main article: Series and parallel circuits

Inductors in a parallel configuration each have the same potential difference (voltage). To find their total equivalent inductance (Leq):

The current through inductors in series stays the same, but the voltage across each inductor can be different. The sum of the potential differences (voltage) is equal to the total voltage. To find their total inductance:

These simple relationships hold true only when there is no mutual coupling of magnetic fields between individual inductors.

[edit] Stored energy

The energy (measured in joules, in SI) stored by an inductor is equal to the amount of work required to establish the current through the inductor, and therefore the magnetic field. This is given by:

where L is inductance and I is the current through the inductor.

This relationship is only valid for linear (non-saturated) regions of the magnetic flux linkage and current relationship.

[edit] Q factor

An ideal inductor will be lossless irrespective of the amount of current through the winding. However, typically inductors have winding resistance from the metal wire forming the coils. Since the winding resistance appears as a resistance in series with the inductor, it is often called the series resistance. The inductor's series resistance converts electric current through the coils into heat, thus causing a loss of inductive quality. The quality factor (or Q) of an inductor is the ratio of its inductive reactance to its resistance at a given frequency, and is a measure of its efficiency. The higher the Q factor of the inductor, the closer it approaches the behavior of an ideal, lossless, inductor.

The Q factor of an inductor can be found through the following formula, where R is its internal electrical resistance and ωL is capacitive or inductive reactance at resonance:

By using a ferromagnetic core, the inductance is greatly increased for the same amount of copper, multiplying up the Q. Cores however also introduce losses that increase with frequency. A grade of core material is chosen for best results for the frequency band. At VHF or higher frequencies an air core is likely to be used.

Inductors wound around a ferromagnetic core may saturate at high currents, causing a dramatic decrease in inductance (and Q). This phenomenon can be avoided by using a (physically larger) air core inductor. A well designed air core inductor may have a Q of several hundred.

An almost ideal inductor (Q approaching infinity) can be created by immersing a coil made from a superconducting alloy in liquid helium or liquid nitrogen. This supercools the wire, causing its winding resistance to disappear. Because a superconducting inductor is virtually lossless, it can store a large amount of electrical energy within the surrounding magnetic field (see superconducting magnetic energy storage). Bear in mind that for inductors with cores, core losses still exist.

[edit] Inductance formulae

The table below lists some common simplified formulas for calculating the approximate inductance of several inductor constructions.

Construction Formula Dimensions Notes Cylindrical air-core coil[6]

  • L = inductance in henries (H)
  • μ0 = permeability of free space = 4π × 10−7 H/m
  • K = Nagaoka coefficient[6]
  • N = number of turns
  • A = area of cross-section of the coil in square metres (m2)
  • l = length of coil in metres (m)

 

Straight wire conductor [7]

 

  • L = inductance
  • l = cylinder length
  • c = cylinder radius
  • μ0 = vacuum permeability = 4π nH/cm
  • μ = conductor permeability
  • p = resistivity
  • ω = phase rate

exact if ω = 0 or ω = ∞ -0+3%

  • L = inductance (µH)
  • l = length of conductor (mm)
  • d = diameter of conductor (mm)
  • f = frequency
  • Cu or Al
  • l > 100 d
  • d2 f > 1 mm2 MHz

+0-3%

  • L = inductance (µH)
  • l = length of conductor (mm)
  • d = diameter of conductor (mm)
  • f = frequency
  • Cu or Al
  • l > 100 d
  • d2 f < 1 mm2 MHz

Short air-core cylindrical coil[8]

  • L = inductance (µH)
  • r = outer radius of coil (in)
  • l = length of coil (in)
  • N = number of turns

Multilayer air-core coil[citation needed]

  • L = inductance (µH)
  • r = mean radius of coil (in)
  • l = physical length of coil winding (in)
  • N = number of turns
  • d = depth of coil (outer radius minus inner radius) (in)

Flat spiral air-core coil[citation needed]

  • L = inductance (µH)
  • r = mean radius of coil (cm)
  • N = number of turns
  • d = depth of coil (outer radius minus inner radius) (cm)
  • L = inductance (µH)
  • r = mean radius of coil (in)
  • N = number of turns
  • d = depth of coil (outer radius minus inner radius) (in)

Toroidal core (circular cross-section)[citation needed]

  • L = inductance (H)
  • μ0 = permeability of free space = 4π × 10−7 H/m
  • μr = relative permeability of core material
  • r = radius of coil winding (m)
  • N = number of turns
  • D = overall diameter of toroid (m)

引用出處: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

電感器(inductor)是一種電路元件,會因為通過的電流的改變而產生電動勢,從而抵抗電流的改變。這屬性稱為電感。

電感元件有許多種形式,依據外觀與功用的不同,而會有不同的稱呼。 以漆包線繞製多圈狀,常作為電磁鐵使用和在變壓器等中使用的電感也依外觀稱為線圈(coil)。 用以對高頻提供較大電阻,通過直流或低頻的,依功用常稱為扼流圈(choke),又稱抗流圈。 常配合鐵磁性材料,安裝在變壓器、電動機和發電機中使用的較大電感,也稱繞組(Winding)。 導線穿越磁性物質,而無線圈狀,常充當高頻濾波作用的小電感,依外觀常稱為磁珠(Bead)。

電感器一詞,通常只用來稱呼以自感或其效應為主要工作情況的元件。非以自感為主的,習慣上大多稱呼它的其他名稱,平常不以電感器稱呼,例如:變壓器、馬達裡的電磁線圈繞組等。

在中文裡,電感器一詞在口語上也會被簡稱為電感,但如需嚴謹表達為實體物件的情況,仍宜稱為電感器。

 

 

 

 

電感元件

 

 

 

 

電感符號

 

目錄

[隐藏]

  • 1 概述
  • 2 儲存的能量
  • 3 水壓模型
  • 4 電感元件結構
  • 5 在電子電路中
    • 5.1 拉普拉斯電路分析 (s-域)
    • 5.2 電感元件網路
  • 6 品質因數Q
  • 7 公式
  • 8 應用
  • 9 參考文獻
  • 10 相關條目

[編輯] 概述

參見:電磁感應

通 俗地說,穿過一個閉合導體迴路的磁感線條數稱為磁通量。由於穿過閉合載流導體(很多情況是線圈)的磁場在其內部形成的磁通量變化,根據法拉第電磁感應定 律,閉合導體將產生一個電動勢以「反抗」這種變化,即電磁感應現象。電感元件的電磁感應分為自感應和互感應,自身磁場在線圈內產生磁通量變化導致的電磁感 應現象,稱為「自感應」現象;外部磁場在線圈裡磁通量變化產生的電磁感應現象,稱為「互感應」現象。

比如,當電流以1安培/秒的變化速率穿過一個1亨利的電感元件,則引起1伏特的感應電動勢。當纏繞導體的導線匝數增多,導體的電感也會變大,不僅匝數,每匝(環路)面積,連纏繞材料都會影響電感大小。此外,用高滲透性材料纏繞導體也會令磁通量增加。

電感元件即利用這種感應的原理,在電路中發揮了許多作用。

[編輯] 儲存的能量

一個電感元件儲存的能量(單位焦)等於流經它的電流建立磁場所做的功,其值由下式給出:

其中L為電感,I為流經電感的電流。

[編輯] 水壓模型

電流可以被模擬為水流一樣,電感元件相當與被水流驅動的渦輪中的「飛輪」。電壓與電流大小的改變成正比,所以電流的急速改變會產生強力的電壓。相似地,流向渦輪的水流被突然干擾時會產生巨大的壓力。於變壓器中的磁力交流沒有被有效地以模型形式模擬出來。

[編輯] 電感元件結構

 

 

 

 

電感元件. 大刻度為cm.

電 感可由電導材料盤繞磁芯製成,典型的如銅線,也可把磁芯去掉或者用鐵磁性材料代替。比空氣的磁導率高的芯材料可以把磁場更緊密的約束在電感元件周圍,因而 增大了電感。電感有很多種,大多以外層瓷釉線圈(enamel coated wire )環繞鐵素體(ferrite)線軸製成,而有些防護電感把線圈完全置於鐵素體內。一些電感元件的芯可以調節。由此可以改變電感大小。 小電感能直接蝕刻在PCB板 上,用一種鋪設螺旋軌跡的方法。小值電感也可用以製造電晶體同樣的工藝製造在集成電路中 。在這些應用中,鋁互連線被經常用做傳導材料。不管用何種方法,基於實際的約束應用最多的還是一種叫做「旋轉子」的電路,它用一個電容和主動元件表現出與 電感元件相同的特性。 用於隔高頻的電感元件經常用一根穿過磁柱或磁珠的金屬絲構成。

[編輯] 在電子電路中

像電容元件反抗電壓的變化一樣,電感元件反抗電流的變化。一個理想電感元件應對直流電不呈電阻性, 然而只有超導電感元件才會產生零電阻。

一般來說,隨時間變化的電壓v(t)與隨時間變化的電流i(t)在一個電感為L的電感元件上呈現的關係可以用微分方程來表示:

 

當有正弦交流電穿過電感元件時,會產生正弦電壓。電壓的幅度與電流的幅度(IP) 與電流的頻率(f)的乘積成比例。

在這種情況下,電流與電壓的相位相差90度,(電流落後電壓)

 

[編輯] 拉普拉斯電路分析 (s-域)

當於電路分析中使用拉普拉斯變換,一個沒有初始電流的理想電感元件的阻抗能於s域被表述成 :

L為電感s為複頻率

如果電感元件沒有起始電流,那它可以被表述成 :

  • 附加一個電壓來源,以串聯形式與電感元件連接著,電壓來源的值為 :

(請留意電壓來源應該有與初始電流相反的極性)

  • 或是附加一個電流來源,以並聯形式與電感元件連接著,電流來源的值為 :

L為電感I0為電感元件的初始電流

[編輯] 電感元件網路

主條目:串聯與並聯電路

並聯電路中的電感元件每個都有相同的電勢差 .其總的等效電感 (Leq):

通過串聯電感的電流保持不變,但每個電感元件上的電壓可不同.其電壓之和等於總電壓.總電感:

這種簡單的關係只有在沒有磁場互耦(mutual coupling) 的條件下才成立。

[編輯] 品質因數Q

一個理想的電感元件是不會因流經線圈的電流的大小而改變其敏感度。但是於實際環境下,線圈內的金屬線會令電感元件帶有繞組電阻。由於繞組電阻是以串聯著電感元件的電阻形式出現,所以亦被稱為串聯電阻。電感元件的串聯電阻將流經線圈的電流內的電能轉化成熱能,那會形式電感元件的品質下降。所以品質因數才會出現,一個電感元件的品質因數(簡稱Q)是它處於某一特定頻率時,它的電感電抗和電抗之間的比例,這個比例是用來量度電感元件的有效程度。品質因數越高,電感元件的表現越相似現想中電感元件的表現。

電感元件的品質因數Q能由以下方程式可得,R是電感元件的內部電抗 :

使 用鐵磁性核心而其他部份不變的話,電感會上升,因為品質因數會被提高。但是這種核心會於頻率上升時降低電感。所以於甚高頻(VHF)或更高頻的情況下,空 氣核心會被傾向於使用。使用鐵磁性核心的電感元件可能會於大量電流流入時進入飽和狀態,引致電感及品質因數下降。使用空氣核心能避免這種現象。一個經良好 設計的含空氣核心的電感元件能有高達幾百的品質因數。

一個近乎理想的電感元件(即近乎無限的的品質因數)可以由以下方法所製 : 將由超導合金所製的線圈浸入液態氦或液態氮中。這會令電線處於極低溫狀態,而繞組電阻會消失。因為超導電感元件的效能極近乎理想中的電感元件,它可以儲存大量電能於磁場內。(見SMES)

可以看出,相同條件下內阻越大,品質因數越小。品質因數可以看做是衡量電感元件好壞的標準之一,品質因數越高通常意味著電感的質量越好[1]。

[編輯] 公式

 

1. 基本電感公式對圓柱形纏繞:

 

L = 電感單位 亨利 (H)

μ0 = 自由空間的磁導率 = 4π × 10-7 H/m

μr = 芯材料的相對磁導率

N = 匝數

A = 環繞的橫斷面積 單位平方米 (m2)

l = 盤繞長度 單位 米s (m)

 

2. 直線導體的電感:

 

L = 電感 單位 H

l = 導體長度 單位 米

d = 導體直徑 單位 米

因此一個長10mm,直徑1mm的導體電感為5.38nH,而長度改為100mm後電感為100nH。

 

相同公式用英制單位:

 

L = 電感 單位 nH

l = 導體長度 單位 英寸

d = 導體直徑 單位 英寸

 

3. 短圓柱盤繞無芯(空氣)電感元件的電感:

 

L = 電感 單位 µH

r = 纏繞的外環半徑 單位 英寸

l = 纏繞長度 單位 英寸

N = 匝數

 

4. 多層空氣芯電感元件:

 

L = 電感 單位 µH

r = 纏繞平均半徑 單位 英寸

l = 繞線物理長度 單位 英寸

N = 匝數

d = 纏繞深度 單位 英寸 (即, 外半徑減去內半徑)

 

5. 平螺旋型空芯電感:

L = 電感 單位 H

r = 纏繞平均半徑 單位 米

N = 匝數

d = 纏繞深度 單位 米 (即, 外半徑減去內半徑)

因此一個8匝的螺旋型盤繞,平均半徑25mm,深度10mm的電感元件,電感為5.13µH。

 

同樣的公式改用英制單位:

L = 電感 單位 µH

r = 纏繞平均半徑 單位 英寸

N = 匝數

d = 纏繞深度 單位 英寸 (即, 外半徑減去內半徑)

6. 環形鐵心的繞阻電感(核心物料的的圓形橫切面的相對導率為μr)

 

L = 電感 單位 H

μ0 = 真空中的導率 = 4π × 10-7 H/m

μr = 核心物料的相對導率

N = 匝數

r = 纏繞平均半徑 單位 米

D = 環形線圈的總直徑 單位 米

[編輯] 應用

電感元件廣泛的應用在模擬電路與信號處理過程中。

  • 電感元件與電容元件及其他一些器件結合可以形成調諧電路,可以放大或過濾一些特定的信號頻率。
  • 大電感可用於電源的閥門(chokes),以前也經常與濾波器聯用用於去處直流輸出的冗餘和波動成分。
  • 磁珠或環繞電纜可產生小電感可阻止傳輸線中的射頻干擾。
  • 小的電容/電感還可結合產生調諧電路用於無線電的收發。
  • 兩個或多個電感元件之間有耦合磁通量可形成變壓器,變壓器是電力電源系統的基本組件。變壓器的效率隨著頻率的增加而減小,但高頻變壓器的體積也變的很小,這也是為什麼一些飛行器用400赫茲交流電而不是通常的50或60赫茲,用小型變壓器而節省了大量的載重。
  • 在開關式電源中,電感元件被做為儲能元件。電感元件隨著調整器的轉換頻率的特定部分而儲能,而在周期後半部分釋放能量。其能量轉換比決定了輸入輸出電壓比。 這個 XL 用於補充主動半導體設備可用來精確控制電壓。
  • 電 感元件也被應用於電力傳輸系統,用來降低系統電壓或限制疵電流(fault current),這些通常被用於反應爐。相比其他元件電感元件要顯得大而重,所以在現代設備里以減少了其應用;固態開關電源去掉了大變壓器,電路轉為使 用小的電感元件,而大值則由迴轉器(gyrator) 電路模擬。

引用出處: 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E6%84%9F%E5%85%83%E4%BB%B6

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!  

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer. 

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。     

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz. 

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()