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Endüktans L [Henry] Birimi İle Gösterilir. ZL = jωL formülü ile bulunur. Burada ω=2(pi)f konacaktır. f=frekansdır. ZL ye Endüktif direnç de denilmektedir.Sarım şeklinde iletkenler bir direnç oluşturur. Omik direnç (R) ten farklıdır. Bobin içinde oluşan manyetik alandan doğar.

Akım akan bir iletken telin etrafında manyetik alan oluşur. Eğer bu AC bir akım ise telin uçlarında akımın değişimine tepki gösteren bir gerilim oluşur; buna telin endüktans etkisi denir. Bu özellikli elemanlara da endüktans elemanı adı verilir.

 Elektrik ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz..

AC devrelerinde kullanılan endüktans, gerilimin akımdan önde gitmesine sebep olur. Kapasitans yani bir kondansatör ile kullanıldığında ise rezonans frekansında etkisini yitirir. Devreden maksimum şiddette akım geçmesine sebep olur.

Endüktans değerinin kapasitans değerinden daha büyük olduğu tüm durumlarda gerilim akımdan öndedir. Sadece endükansın bulunması da gerilimin akımdan önde olması için yeterlidir. Rezonans durumunda devrenin empedansı ohmik dirence eşittir. (R = Z)Bu durumda devreden geçen etkin akım şiddeti maksimum olur.

引用出處: 

http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCktans

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電感全自動設備贴片共模电感全自動設備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!!

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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 millscommon modeСпециальные 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.

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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.

 

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抛光粉的是工业用和制造加工业比较重要的添加剂之一,作用是使产品抛光。抛光粉的成分也是决定抛光粉成分的关键之一。

1、抛光粉的成分材料

   为了增加氧化铈的抛光速度,通常在氧化铈抛光粉加入氟以增加磨削率。铈含量较低的混合稀土抛光粉通常掺有3-8的氟;纯氧化铈抛光粉通常不掺氟。

   对ZF或F系列的玻璃来说,因为本身硬度较小,而且材料本身的氟含量较高,因此因选用不含氟的抛光粉为好。

2、抛光粉的成分中,氧化铈的颗粒

   粒度越大的氧化铈,磨削力越大,越适合于较硬的材料,ZF玻璃应该用偏细的抛光粉。要注意的是,所有的氧化铈的颗粒度都有一个分布问题,平均粒径或中位径 D50的大小只决定了抛光速度的快慢,而最大粒径Dmax决定了抛光精度的高低。因此,要得到高精度要求,必须控制抛光粉的最大颗粒。

3、抛光粉的硬度也由一定的抛光粉的成分决定

   抛光粉的真实硬度与材料有关,如氧化铈的硬度就是莫氏硬度7左右,各种氧化铈都差不多。但不同的氧化铈体给人感觉硬度不同,是因为氧化铈抛光粉通常为团聚 体,附图为一个抛光粉团聚体的电镜照片。由于烧成温度不同,团聚体的强度也不一样,因此使用时会有硬度不一样的感觉。当然,有的抛光粉中加入氧化铝等较硬 的材料,表现出来的磨削率和耐磨性都会提高。

4、抛光浆料的浓度

   抛光过程中浆料的浓度决定了抛光速度,浓度越大抛光速度越高。使用小颗粒抛光粉时,浆料浓度因适当调低。

5、抛光模的选择

   抛光模应该用软一点的。应该指出的是,很多聚氨酯抛光片中添加了氧化铈抛光粉。这些抛光粉的最大颗粒度同样决定了最终的抛光精度。依我之间,最好使用不加抛光粉的抛光模。

影响抛光粉性能的指标

   1、粉体的粒度大小:决定了抛光精度和速度,常用多少目和粉体的平均粒度大小来。过筛的筛网目数能掌握粉体相对的粒度的值,平均粒度决定了抛光粉颗粒大小的整体水平。

   2、粉体莫氏硬度:硬度相对大的粉体具有较快的切削效果,同时添加一些助磨剂等等也同样能提高切削效果;不同的应用领域会有很大出入,包括自身加工工艺。

   3、粉体悬浮性:好的粉要求抛光粉要有较好的悬浮性,粉体的形状和粒度大小对悬浮性能具有一定的影响,片形及粒度细些的抛光粉的悬浮性相对的要好一些,但不是决对的。抛光粉悬浮性能的提高也可通过加悬浮液(剂)来改善。

   4、粉体的晶型:粉体的晶型是团聚在一起的单晶颗粒,决定了粉体的切削性、耐磨性及流动性。粉体团聚在一起的单晶颗粒在抛光过程中分离(破碎),使其切削性、耐磨性逐渐下降,不规则的六边形晶型颗粒具有良好的切削性、耐磨性和流动性。

   5、外观颜色:原料中Pr的含量及灼烧温度等因素有关,镨含量越高,其粉体显棕红色。低铈抛光粉中含有大量的镨(铈镨料),使其显棕红色。高铈抛光粉,灼烧温度越高,其显偏白粉色,温度低(900度左右),其显淡黄色。

   综上所述,抛光粉的成分通常由氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等组份组成,不同的材料的硬度不同,在水中的化学性质也不同,因此使用场合 各不相同。氧化铝和氧化铬的莫氏硬度为9,氧化铈和氧化锆为7,氧化铁更低。氧化铈与硅酸盐玻璃的化学活性较高,硬度也相当,因此广泛用于玻璃的抛光。

引用出處: 

http://baoruism.blog.163.com/blog/static/1805650462011118104228650/

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(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

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Common mode Choke共模電感全自動雙線繞線專用設備

本機規格

  1. 獨立機台
  2. 尺寸:700 x 880 x 1816mm(寬 x深x高)
  3. 重量:150公斤(估算值)
  4. 電源:單相 220 VAC
  5. CDA:0.5Mpa, 60L/min
  6. 控制器:

    採用PLC : Panasonic FP2大型PLC

    人機:台達彩色觸控人機
  7. 馬達:國際牌伺服馬達
  8. 螺桿:採用日本THK線性滑台
  9. 氣缸及電磁閥:採用日本SMC等級
  10. 焊接機:採用日本AVIO TCW-315
  11. 三色桿燈

機台功能

  • 適用尺寸:2012以上規格*

    * 需更換夾治具及送料器盤面、直振軌道
  • 稼動能力:8秒/顆
  • 稼動率:95%以上
  • 良品率:99%以上
  • 適用線徑:0.035mm ~ 0.06mm
  • 3.5 繞線方式:可分繞及雙線並繞

Common mode Choke共模電感視覺定位型組立機

本機規格

  1. 獨立機台
  2. 尺寸:800 x 800 x 1345mm(寬 x深x高)
  3. 重量:250kg(估算值)
  4. 電源:單相 220 VAC
  5. CDA:0.5Mpa, 60L/min
  6. 控制器:

    High performance IPC with UPS system

    12.1” TFT LCD touch monitor

    National Instruments 4 axis motion control card *2

    National Instruments DIO card *1

    NDELTA temperature control system

  7. Software:

    Windows XP operation system

    Custom-design operation software

    --Auto mode operation / Manual mode operation

    --Safety interlock

    --Error handle and display

  8. 三色桿燈

機台功能

  • 適用尺寸:1608 common mode

    * 更換尺寸需更換定位夾
  • 稼動能力:: 
  • 稼動率:99% (料件無毛邊及大小一致無損壞情形下)
  • 定位精度:
  • 偏移角度:

Common mode Choke共模電感高速型組立機

本機規格

  1. 獨立機台
  2. 尺寸:1200 x 1200 x 1710mm (寬 x深x高)
  3. 重量:250kg(估算值)
  4. 電源:單相 220 VAC
  5. CDA:0.5Mpa, 60L/min
  6. 控制器:

    High performance IPC with UPS system

    12.1” TFT LCD touch monitor

    National Instruments 4 axis motion control card *2

    National Instruments DIO card *1

    NDELTA temperature control system

  7. Software:

    Windows XP operation system

    Custom-design operation software

    --Auto mode operation / Manual mode operation

    --Safety interlock

    --Error handle and display

  8. 三色桿燈

機台功能

  • 適用尺寸:2012

    * 更換尺寸需更換定位座夾爪等治具
  • 稼動能力:: 2 sec. / 2 pcs
  • 稼動率:99.8% (料件無毛邊及大小一致無損壞情形下)
  • 定位精度:
  • 偏移角度:

Common mode Choke共模電感系列全自動測試包裝

本機規格

  1. 獨立機台
  2. 尺寸:900 x 570 x 1492mm (寬 x深x高)
  3. 重量:150kg 估算值(空機不含儀器)
  4. 電源:三相,220 VAC
  5. CDA:0.5Mpa, 60L/min
  6. 控制器-採用5.6”人機介面及採用Panasonic PLC控制板
  7. 馬達:採用DC無刷馬達
  8. 氣缸及電磁閥:採用日本SMC等級
  9. 儀器:(依客戶需求更換,選配)

  10. 三色桿燈

機台功能

  • 適用尺寸:3216~1210

    *更換尺寸需調整軌道及包裝座
  • 產出速度:2 pcs / sec. 以上

    *產出速度與量測參數及料件大小有相對關係
  • 稼動率:99%
  • 量測座:LCR/DCR/IR

    * 此設備不含儀器

引用出處: 

http://tw.tool-tool.com/cmc.html

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电感

diàngǎn

[INDUCTORS]电路在如下电流出现变化时能发生电动势的性质。也指应用此性质制成的元件

什么是电感器、变压器?

电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一.

相干产物如共膜滤波器等。

一、自感与互感

(一)自感

当线圈中有电流经过时.

线圈的四周就会发生磁场。当线圈中电流出现变化时,其四周的磁场也发生对应的变化.

 

此变化的磁场可使线圈本身发生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压)。

这就是自感。

(二)互感

两个电感线圈互相接近时。

一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈.

 

这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的水平。

二、电感器的作用与电路图形符号

(一)电感器的电路图形符号

电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、死心上绕制成的一组串联的同轴线匝。

它在电路中用字母"L"表示。

 

(一)电感器的构造与特点

电感器普通由骨架、绕组、屏蔽罩、封装资料、磁心或死心等构成。

1.骨架骨架泛指绕制线圈的支架。少许体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等)。

大少数是将漆包线(或纱包线)盘绕在骨架上.

 

再将磁心或铜心、死心等装入骨架的内腔,以进步其电感量。

骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成。注解。

 

按照实践需求能够制成不同的外形。

小型电感器(例如色码电感器)普通不运用骨架,而是间接将漆包线绕在磁心上。

空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈。

多用于高频电路中)不必磁心、骨架和屏蔽罩等。

而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定间隔。

2.绕组绕组是指具有规则功效的一组线圈,它是电感器的根本构成局部。

绕组有单层和多层之分。我不知道贴片机未来科技专业。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的间隔)两种方式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种,如图6-5所示。

3.磁心与磁棒磁心与磁棒普通采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等资料.

它有"工"字形、柱形、帽形、"E"形、罐形等多种外形。

如图6-6所示。

4.死心死心资料重要有硅钢片、坡莫合金等.

其外形多为"E"型。

5.屏蔽罩为防止有些电感器在任务时发生的磁场影响其它电路及元器件正常任务.

就为其增长了金属屏幕罩(例如半导体收音机的振荡线圈等)。采用屏蔽罩的电感器。看看贴片机未来科技专业。

会增长线圈的损耗.

 

使Q值降低。

6.封装资料有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装资料将线圈和磁心等密封起来。封装资料采用塑料或环氧树脂等。

(二)小型固定电感器

小型固定电感器通常是用漆包线在磁心上间接绕制而成.

 

重要用在滤波、振荡、陷波、延迟等电路中,它有密封式和非密封式两种封装方式.

两种方式又都有立式和卧式两种外形构造,如图6-7所示。

1.立式密封固定电感器立式密封固定电感器采用同向型引脚,国内有LG和LG2等系列电感器.

 

出口的有捷比信高频电感和捷比信功率电感器等,国内电感量领域为0.1~2200μH(直标在外壳上).

额外任务电流为0.05~1.6A.

误差领域为±5%~±10%。

出口的电感量.

电流量领域更大.

 

误差则更小。出口有TDK系列色码电感器,听说电子。其电感量用色点标在电感器外表。

2.卧式密封固定电感器卧式密封固定电感器采用轴向型引脚.

 

国内有LG1、LGA、LGX等系列。学会贴片机未来科技专业。

LG1系列电感器的电感量领域为0.1~μH(直标在外壳上).

额外任务电流为0.05~1.6A.

 

误差领域为±5%~±10%。

LGA系列电感器采用超小型构造.

外形与1/2W色环电阻器类似.

 

其电感量领域为0.22~100μH(用色环标在外壳上),额外电流为0.09~0.4A。

LGX系列色码电感器也为小型封装构造.

 

其电感量领域为0.1~μH.

额客电流分为50mA、150mA、300mA和1.6A四种规格。

(三)可调电感器

常用的可调电感器有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。

如图6-8所示。

1.半导体收音机用振荡线圈此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等构成本机振荡电路。

用来发生一个输出调谐电路接纳的电台信号高出465kHz的本振信号。其内部为金属屏蔽罩,外部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等组成,在工字磁心上有用高强度漆包线绕制的绕组。磁帽装在屏蔽罩内的尼龙架上,能够上下旋转动.

经过改动它与线圈的间隔来改动线圈的电感量。电视机中频陷波线圈的外部构造与振荡线圈类似.

 

不过磁帽可调磁心。

2.电视机用行振荡线圈行振荡线圈用在晚期的彩色电视机中,它与核心的阻容元件及行振荡晶体管等构成自激振荡电路(三点式振荡器或间歇振荡器、多谐振荡器)。

用来发生频率为HZ的的矩形脉冲电压信号。该线圈的磁心重心无方孔.

行同步伐节旋钮间接拔出方孔内,旋动行同步伐节旋钮。

 

便可改动磁心与线圈之间的绝对间隔。

从而改动线圈的电感量。

使行振荡频率坚持为HZ。

 

与主动频率控制电路(AFC)送入的行同步脉冲发生同步振荡。

3.行线性线圈行线性线圈是一种非线性磁饱和电感线圈(其电感量随羊电流的增大而减小),听说收购贴片1c。它普通串联外行偏转线圈回路中.

 

应用其磁饱和特性来补偿图像的线性畸变。

行线性线圈是用漆包线在"工"字型铁氧体高频磁心或铁氧体磁棒上绕制而成.

线圈的旁边装有可调理的永世磁铁。经过改动永世磁铁与线圈的绝对地位来改动线圈电感量的大小.

 

从而到达线性补偿的目的。

(四)偏转线圈

偏转线圈是电视机显像管的隶属部件,它包括行偏转线圈和场偏转线圈.

 

均套在显像管的管颈(锥体部位)上,用来控制电子束的扫描运动方向。行偏转线圈控制电子束作程度方向扫描。

场偏转线圈控制电子束作垂直方向扫描。对于回收可控硅。图6-9是偏转线圈的外形及构造。

(五)阻流电感器

阻流电感器是指在电路中用以堵塞交流电流通路的电感线圈.

它分为高频阻流线圈和低频阻流线圈。

1.高频阻流线圈高频阻流线圈也称高频扼流线圈,它用来阻拦制止高频交流电流经过。

高频阻流线圈任务在高频电路中.

多用采空心或铁氧体高频磁心.

 

骨架用陶瓷资料或塑料制成。

线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制如图6-10所示。

2.低频阻流线圈低频阻流线圈也称低频扼流圈,它使用于电流电路、音频电路或场输入等电路,其作用是阻拦制止低频交流电流经过。事实上汕头收购贴片。

通常,将用在音频电路中的低频阻流线圈称为音频阻流圈。

将用在场输入电路中的低频阻流线圈称为场阻流圈.

 

将用在电流滤波电路中的低频阻流线圈称为滤波阻流圈。

低频阻流圈普通采用"E"形硅钢片死心(俗称矽钢片死心)、坡莫合金死心或铁淦氧磁心。为避免经过较大直流电流引发磁饱和。

装置时在死心中要留有适当空隙。

 

一、电感器的品种

(一)按构造分类

电感器按其构造的不同可分为线绕式电感器和非线绕式电感器(多层片状、印刷电感等)。

 

还可分为固定式电感器和可调式电感器。

按贴装方式分:有贴片式电感器.

插件式电感器。一同对电感器有内部屏蔽的成为屏蔽电感器。

 

线圈暴露的普通称为非屏蔽电感器。

固定式电感器又分为空心电子表感器、磁心电感器、死心电感器等,按照其构造外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感器、卧式轴向引脚电感器、大中型电感器、玲珑小巧型电感器和片状电感器等。

可调式电感器又分为磁心可调电感器、铜心可调电感器、滑动接点可调电感器、串联互感可调电感器和多抽头可调电感器。

图6-2是几种电感器的电路图形符号。

(二)按任务频率分类

电感按任务频率可分为高频电感器、中频电感器和低频电感器。分类。高频电感器技巧上差距较大,许多厂商的产物不成熟,常用比拟可信的重要是捷比信高频电感。

空心电感器、磁心电感器和铜心电感器普通为中频或高频电感器,而死心电感器少数为低频电感器。

(三)按用处分类

电感器按用处可分为振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、被偿电感器.

 

一同对需求经过大电流等状况会运用到捷比信功率电感器。

振荡电感器又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。

显像管偏转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。

阻流电感器(也称阻流圈)分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。

滤波电感器分为电源(工频)滤波电感器和高频滤波电感器等。

 

一、电感器的重要参数:

电感器的重要参数有电感量、允许偏向、质量因数、散布电容及额外电流等。

(一)电感量

电感量也称自感系数。

是表示电感器发生自感应才能的一个物理量。

电感器电感量的大小.

重要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的资料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集.

电感量就越大。听听贴片电感。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈。

电感量也越大。

电感量的根本单位是亨利(简称亨).

 

用字母"H"表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH)。

它们之间的关系是:

1H=1000mH

1mH=1000μH

(二)允许偏向

允许偏向是指电感器上标称的电感量与实践电感的允许误差值。

普通用于振荡或滤波等电路中的电感器请求精度较高。

允许偏向为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度请求不高;允许偏向为±10%~15%。

(三)质量因数

质量因数也称Q值或优值,是权衡电感器质量的重要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下任务时。

所展现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小.

 

效率越高。

电感器质量因数的上下与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及死心、屏蔽罩等引发的损耗等有关。学习科旺电子电感分类详细注解篇。

(四)散布电容

散布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。电感器的散布电容越小,其稳固性越好。

(五)额外电流

额外电流是指电感器有正常任务时反允许经过的最大电流值。若任务电流超越额外电流.

则电感器就会因发热而使功能参数出现改动.

 

乃至还会因过流而烧毁。

共模电感与铁基纳米晶合金

1、引言

随着开关型电源在工业和家用电器中越来越多的使用,电器之间的互相搅扰成为日益严重的Issue(问题),电磁环境越来越为人们所关怀。电磁搅扰有很多品种。

其中在30MHz以下的共模搅扰是十分紧要的一类,它们重要以传导方式传达.

 

对仪器的平安正常运转形成很大危害.

必需加以控制。通常在输出端附加共模滤波器,以加重外界共模搅扰经过电源线进到仪器,一同避免仪器发生的共模搅扰进到电网。共模滤波器的中心是带有软磁铁芯的共模电感.

 

其功能的上下确定了滤波器的程度。

2、共模噪声和共模电感

共模噪声重要是各类开关器件在导通和关断时发生的。

 

可分解为不同的谐波方式.

具有比拟宽的频谱领域。关于30MHz以下的搅扰信号.

 

普通经过传导方式传达。

共模电感由软磁铁芯和两组同向绕制的线圈构成.

如图1所示。对差模信号,由于两组线圈发生的磁场方向相反,故互相抵消.

铁芯不被磁化.

 

对信号没有抑制造用。关于共模信号.

由于两组线圈发生的磁场不是抵消,而是互相叠加.

因而铁芯被磁化。我不知道贴片。由于铁芯资料的高导磁率。

 

铁芯将发生一个大的电感,线圈的阻抗使共模信号的经过遭到抑制。

3、共模电感器件功能与资料功能的关系

为了使共模搅扰更有用地滤除,共模电感首先应具有足够大的电感量.

 

因此铁芯资料具有高导磁率是对共模电感的最根本请求。另一方面,铁芯资料的频率特性也是确定器件功能的一个关键要素。由于共模搅扰具有较宽的频谱,而铁芯对共模搅扰的阻抗只在某一特定频段具有最大值。因此。

为了滤除某个波段的共模搅扰,看看贴片电感。铁芯频率特性应使器件的阻抗在该波段与前面的电路具有最大的不婚配,以对共模搅扰发生足够大的损耗(称为拔出损耗)。关于共模信号而言,共模电感能够等效为电阻和电感的串联.

 

此时器件的总阻抗为:

其中:为铁芯导磁率实部引发的与纯电感有关的感抗。

为铁芯导磁率虚部引发的与损耗有关的阻抗。L0为空心电感的电感量。

在实践的共模电感中,XL构成对共模搅扰的反射。你知道贴片电感。

而XR是由于铁芯损耗等被吸收耗费的局部。这两局部都构成了对共模搅扰的抑制。因而。

 

共模电感铁芯的总阻抗代表了器件抑制共模搅扰的才能。共模电感铁芯供给商大多运用阻抗(或许做成器件后的拔出损耗)与频率的关系表示产物的频率特性。

资料的导磁率与频率的关系比拟复杂。普通地.

导磁率实部随频率的降低而降低;导磁率虚部开端较低。

在某个频率(称为截止频率)有峰值,如何又随频率而下降。该当留意。

器件阻抗随频率的变化规律和导磁率的规律不同.

由于阻抗除了确定于导磁率以外.

 

还与频率有关。普通地,共模电感的阻抗及其频率特性确定于铁芯尺寸、资料特性、线圈匝数等要素。事实上贴片电感。图2为铁氧体和铁基纳米晶合金共模电感的的阻抗-频率关系。

4、纳米晶合金的长处

为了失掉对共模搅扰最佳的抑制效果。

共模电感铁芯必需具有高导磁率、优秀的频率特性等。从前绝大少数采用铁氧体做为共模电感的铁芯资料。

它具有极佳的频率特性和低本钱的长处。但是。

铁氧体也具有少许没法克制的弱点,看着可控硅电路!3、灯泡最暗时两端电压VL=V。例如温度特性差、饱和磁感高等。

在使用时遭到了一定束缚。

近年来。

 

铁基纳米晶合金的显示为共模电感增长了一种优秀的铁芯资料。铁基纳米晶合金的制造工艺是:首先用疾速凝结技巧制成厚度大约20-30微米的非晶合金薄带,卷绕成铁芯后经历进一步加工构成纳米晶。与铁氧体相比。

纳米晶合金具有少许共同的长处:

?高饱和磁感应强度:铁基纳米晶合金的Bs达1.2T。

是铁氧体的两倍以上。做为共模电感铁芯.

 

一个紧要的准绳是铁芯不能磁化到饱和.

不然电感量急剧降低。而在实践使用中.

有不少场所的搅扰强度较大(例如大功率变频电机),假如用普通的铁氧体做为共模电感。贴片电感。

铁芯存在饱和的能够性。

 

不能确保大强度搅扰下的噪声抑制效果。由于纳米晶合金的高饱和磁感应强度。

其抗饱和特性无疑分明优于铁氧体,使得纳米晶合金十分适用于抗大电流强搅扰的场所。

?高初始导磁率:纳米晶合金的初始导磁率可达10万,科旺电子电感分类详细注解篇!贴片电感。远远高于铁氧体。

 

因而用纳米晶合金制造的共模电感在低磁场下具有大的阻抗和拔出损耗,贴片机未来科技专业。对弱搅扰具有极好的抑制造用。这关于请求极小走漏电流的抗弱搅扰共模滤波器尤其适用。在某些特定场所(如医疗设备)。

设备经过对地电容(如人体)形成走漏电流.

轻易构成共模搅扰,而设备自身又对此请求极严。此时运用高导磁率的纳米晶合金制造共模电感能够是最佳选择。此外,纳米晶合金的高导磁率能够增加线圈匝数.

降低寄生电容等散布参数,因此将由于散布参数引发的在拔出损耗谱上的共振峰频率进步。一同。

 

纳米晶铁芯的高导磁率使得共模电感具有更高的电感量和阻抗值,或许在同等电感量的前提下减少铁芯的体积。

?杰出的温度稳固性:看看汕头收购贴片。铁基纳米晶合金的居里温度高达570oC以上。在有较大温度动摇的状况下.

 

纳米晶合金的功能变化率分明低于铁氧体.

具有优秀的稳固性.

 

并且功能的变化接近于线性。普通地。

纳米晶合金在-50oC----130oC的温度区间内,重要磁功能的变化率在10%以内。相比之下,铁氧体的居里温度普通在250oC以下.

磁功能变化率有时到达100%以上.

并且呈非线性,不易补偿。纳米晶合金的这种温度稳固性联合其特有的低损耗特性.

 

为器件设计者提供了宽松的温度要求。而图3为不同资料的饱和磁感应强度的温度特性。

?灵敏的频率特性:经过不同的制造工艺,纳米晶铁芯能够取得不同的频率特性.

配适宜当的线圈匝数能够失掉不同的阻抗特性.

 

满足不同波段的滤波请求。

而其阻抗值大大高于铁氧体。应该指出.

任何滤波器都不能指望用一种铁芯资料就能够完成全部频率领域的噪声抑制。

 

而是应按照滤波器请求的滤波频段来选择不同的铁芯资料、尺寸和匝数等。与铁氧体相比,纳米晶合金能够愈加灵敏地经过调节工艺来失掉所需求的频率特性。

铁 基纳米晶合金自二十世纪八十年代末开发以来,已然在开关电源变压器、互感器等范畴失掉了普遍使用。由于纳米晶合金的高导磁率、高饱和磁感、灵敏可调的频率 特性等长处,在抗共模搅扰滤波器等范畴也越来越遭到注重。国外已然存在能够大批量供给的铁基纳米晶合金共模电感铁芯。随着人们对纳米晶合金认得的逐步加 深。

 

能够估计它们制造的共模电感在本国的使用前景将越来越宽广。

一、初识共模电感

共模电感(CommonmodeChoke),看看汕头收购贴片。也叫共模扼流圈。

常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁搅扰信号。在板卡设计中。

共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线发生的电磁波向外辐射发射。

各类CMC

小知识:听听

男包品牌有哪些科旺电子电感分类详细注解篇!贴片电感

。EMI(ElectroMagneticInterference.

 

电磁搅扰)

计算机外部的主板上混合了各类高频电路、数字电路和模仿电路.

 

它们任务时会发生少量高频电磁波相互搅扰。

这就是EMI。EMI还会经过主板布线或外接线缆向外发射,形成电磁辐射净化.

不光影响其他的电子设备正常任务,还对人体无害。

PC板卡上的芯片在任务进程中既是一个电磁搅扰对象.

也是一个电磁搅扰源。总的来说.

 

我们能够把这些电磁搅扰分红两类:串模搅扰(差模搅扰)与共模搅扰(接地搅扰)。以主板上的两条PCB走线(衔接主板各元件的导线)为例.

所谓串模搅扰,指的是两条走线之间的搅扰;而共模搅扰则是两条走线和PCB地线之间的电位差引发的搅扰。

串模搅扰电流作用于两条信号线间,其传导方向与波形和信号电流相同;共模搅扰电流作用在信号线路和地线之间.

搅扰电流在两条信号线上各流过二分之一且同向。

 

并以地线为公共回路。

串模搅扰和共模搅扰

假 如板卡发生的共模电流不经历衰减过滤(尤其是像USB和IEEE1394接口这种高速接口走线上的共模电流),那么共模搅扰电流就很轻易经过接口数据线发 生电磁辐射-在线缆中因共模电流而发生的共模辐射。美国FCC、国际无线电搅扰特殊委员会的CISPR22以及我国的GB9254等规范标准等都对信息技 巧设备通讯端口的共模传导搅扰和辐射发射有相干的束缚请求。

为了消弭信号线上输出的搅扰信号及感应的各类搅扰。

 

我们必需合理布置滤波电路来过滤共模和串模的搅扰.

共模电感就是滤波电路中的一个构成局部。

共模电感本质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁搅扰.

另一方面又要抑制自身不向外收回电磁搅扰。收购贴片1c。

防止影响同一电磁环境下其他电子设备的正常任务。

共模电感外部电路表示图

上图是我们多见的共模电感的外部电路表示图,在实践电路设计中,还能够采用多级共模电路来更好地滤除电磁搅扰。此外。

在主板上我们也能看到一种贴片式的共模电感.

 

其构造和功效与竖立式共模电感简直是一样的。我不知道电感。

贴片CMC

二、从任务原理看共模电感

为什么共模电感能防EMI?要弄清楚这点,我们需求从共模电感的构造开端剖析。

共模电感滤波电路

上图是包括共模电感的滤波电路。

 

La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相反(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中发生反向的磁场而互相抵消.

此时正常信号电流重要受线圈电阻的影响(和大批因漏感形成的阻尼);当有共模电流流经线圈时。

由于共模电流的同向性.

会在线圈内发生同向的磁场而增大线圈的感抗.

使线圈展现为高阻抗.

发生较强的阻尼效果。

以此衰减共模电流.

 

到达滤波的目的。

现实上.

将这个滤波电路一端接搅扰源,另一端接被搅扰设备.

则La和C1,Lb和C2就组成两组低通滤波器。

 

能够使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既能够抑制内部的EMI信号传入。

又能够衰减线路本身任务时发生的EMI信号.

 

能有用地降低EMI搅扰强度。

小知识:漏感和差模电感

对理想的电感模型而言.

 

当线圈绕完后。

全部磁通都集中在线圈的重心内。但通常状况下环形线圈不会绕满一周。

或绕制不严密.

这样会引发磁通的走漏。共模电感有两个绕组。

其间有十分大的间隙.

这样就会发生磁通走漏。

并构成差模电感。因而,事实上贴片机未来科技专业。共模电感普通也具有一定的差模搅扰衰减才能。

在滤波器的设计中.

我们也能够应用漏感。如在普通的滤波器中。

仅装置一个共模电感,应用共模电感的漏感发生过量的差模电感。

起到对差模电流的抑制造用。有时.

还要人为增长共模扼流圈的漏电感.

进步差模电感量.

 

以到达更好的滤波效果。

从看板卡全体设计看共模电感

在少许主板上。

 

我们能看到共模电感,但是在大少数主板上,我们都会发现省略了该元件,乃至有的连地位也没有预留。这样的主板.

合格吗?

不成否认.

共模电感对主板高速接口的共模搅扰有很好的抑制造用。科旺电子电感分类详细注解篇。

能有用防止EMI经过线缆构成电磁辐射影响其他外设的正常任务和我们的身体安康。但一同也需求指出.

板卡的防EMI设计是一个十分庞大和零碎化的工程,采用共模电感的设计不过其中的一个小局部。高速接口处有共模电感设计的板卡。

 

不见得全体防EMI设计就出色。

因此.

从共模滤波电路我们只能看到板卡设计的一个方面,这一点轻易被大家疏忽,电感。犯下见木不见林的错误。唯有理解了板卡全体的防EMI设计.

我们才能够评价板卡的优劣。那么.

 

出色的板卡设计在防EMI功能上普通都会做哪些任务呢?

●主板Layout(布线)设计

对出色的主板布线设计而言。

 

时钟走线大多会采用屏蔽措施或许接近地线以降低EMI。对多层PCB设计.

在相邻的PCB走线层会采用开环准绳。

导线从一层到另一层,在设计上就会防止导线构成环状。假如走线组成闭环,相比看收购贴片1c。就起到了天线的作用。

 

会加强EMI辐射强度。

信号线的不等长一样会形成两条线路阻抗不均衡而构成共模搅扰.

因而。

 

在板卡设计中都会将信号线以蛇形线方式处置使其阻抗尽能够的相同,削弱共模搅扰。对于收购贴片1c。一同。

蛇形线在布线时也会最大限制地减小弯曲的摆幅.

以减小环形区域的面积。

从而降低辐射强度。

主板的蛇形布线

在高速PCB设计中,走线的长度普通都不会是时钟信号波长1/4的整数倍。

不然会发生谐振,发生严重的EMI辐射。一同走线要确保回流途径最小并且迟滞。对去耦电容的设计来说,其设置要接近电源管脚,而且电容的电源走线和地线所解围的面积要尽能够地小。

 

这样才干减小电源的波纹和噪声,降低EMI辐射。你知道详细。

当然。

上述不过PCB防EMI设计中的一小局部准绳。主板的Layout设计是一门十分复杂而精深的学问。

乃至很多DIYer都有这样的共识:Layout设计得出色与否.

 

对主板的全体功能有着极为严重的影响。

●主板布线的划断

假如想将主板电路间的电磁搅扰整个隔离.

 

这是相对不成能的。

由于我们没有方法将电磁搅扰一个个地"包"起来。

因而要采用其他方法来降低搅扰的水平。主板PCB中的金属导线是传递搅扰电流的罪魁祸首,它像天线一样传递和发射着电磁搅扰信号。

 

因而在适宜的位置"截断"这些"天线"是有用的防EMI的办法。

"天线"断了。

再以一圈绝缘体将其解围。

 

它对外界的搅扰自然就会大大减小。假如在断开处运用滤波电容还能够更进一步降低电磁辐射泄露。这种设计能分明地增长高频任务时的稳固性和避免EMI辐射的发生,许多大的主板厂商在设计上都运用了该办法。

电感的计算公式:

加载其电感量按下式计算:线圈公式

阻抗(ohm)=2*3.*F(任务频率)*电感量(mH).

设定需用360ohm阻抗。

 

因而:

电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.)÷F(任务频率)=360÷(2*3.)÷7.06=8.116mH

据此能够算出绕线圈数:

圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)

圈数=[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈

空心电感计算公式

作者:佚名转贴自:本站原创单击数:6684文章录入:zhaizl

空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)

D------线圈直径

N------线圈匝数

d-----线径

H----线圈高度

W----线圈宽度

单位辨别为毫米和mH。对比一下汕头收购贴片。。

空心线圈电感量计算公式:

l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)

线圈电感量l单位:微亨

线圈直径D单位:cm

线圈匝数N单位:匝

线圈长度L单位:cm

频率电感电容计算公式:

l=.3/[(f0*f0)*c]

任务频率:f0单位:MHZ本题f0=125KHZ=0.125

谐振电容:c单位:PF本题建义c=500...1000pf可自行先确定,或由Q

值确定

谐振电感:l单位:微亨

线圈电感的计算公式

作者:线圈电感的计算公式转贴自:转载单击数:299

1。针对环行CORE.

 

有以下公式可应用:(IRON)

L=N2.ALL=电感值(H)

H-DC=0.4πNI/lN=线圈匝数(圈)

AL=感应系数

H-DC=直流磁化力I=经过电流(A)

l=磁路长度(cm)

l及AL值大小。

 

可参照Micrometal对照表。例如:以T50-52材。

线圈5圈半。

 

其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH

L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH

当流过10A电流时.

其L值变化可由l=3.74(查表)

H-DC=0.4πNI/l=0.4×3.14×5.5×10/3.74=18.47(查表后)

便可理解L值下降水平(μi%)

2。事实上汕头收购贴片。说明一个经历公式

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为线圈外部磁芯的绝对磁导率,空心线圈时μs=1

N2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)。

引用出處: 

http://zhuanyeshougoutiepian1c.l2hl.com/2000.html

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(2)Carbide Cutting tools設計

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弊社の製品の供給調達機能は:

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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. 

SMD Automatic Mechanical

 

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Een spoel is een elektrische component bestaande uit geleidende wikkelingen, meestal van koperdraad, op een spoelvorm (meestal van kunststof) waarin zich al dan niet een magnetiseerbare (weekijzeren) kern bevindt, die wel of niet beweegbaar is. Twee magnetisch gekoppelde spoelen vormen een

Als er een elektrische stroom door een draad heen loopt wordt er een magnetisch veld opgewekt. Als de draad op een buis gewikkeld wordt, dan wordt het magnetische veld gebundeld en krijgt het een richting. Als er in de buis een magnetiseerbaar materiaal (weekijzer, ferriet) wordt geplaatst, dan wordt de bundeling van het opgewekte magnetisme sterk vergroot. Omgekeerd zal de spoel een veranderlijk magnetisch veld omzetten in een veranderlijke elektrische spanning.

Constructie

 

 

 

 

Een spoel als actuator op een stookoliebrander

 

 

 

 

Uitleg van een spoel gebruikt als elektromechanische actuator

Spoelen bestaan globaal in twee vormen: als elektr(on)ische component en als elektromechanische actuator.

Component

In de elektrotechniek worden spoelen met name gebruikt voor filtering. Storende signalen van apparaten, zoals elektromotoren en tl-verlichting kunnen worden verzwakt door het gebruik van een spoel. In de elektronica worden spoelen zeer vaak gebruikt voor afstemming en filtering. Beide zijn van belang voor het scheiden en verwerken van elektrische signalen met verschillende frequenties. In alle radio- en televisieapparatuur, maar ook in alle mobiele communicatieapparatuur wordt veelvuldig van deze component gebruikgemaakt. In de vorm van de transformator vindt de spoel ook zeer algemeen zijn toepassing.

Actuator

Als elektromechanische component wordt de spoel ook wel aangeduid als solenoïde, een letterlijke vertaling van het Engelse solenoid (spoel). De spoel is dan een actuator, een constructie die een mechanische (meest lineaire) beweging opwekt bij het aanbrengen of wegnemen van een elektrische stroom door de spoel. De beweging wordt veroorzaakt doordat de opgewekte magnetische krachten in de delen van de kern elkaar aantrekken of loslaten. Het kan hierbij gaan om een relais, waar deze beweging elektrische contacten bedient, een ventiel of klep, die een vloeibaar of gasvormig medium, zoals water, olie of stoom, doorlaat of blokkeert, of een elektromagneet, die een anker tegen zijn kern aangetrokken kan houden zolang de stroom vloeit. In pneumatische stuurventielen worden spoelen toegepast als stuurelement, het werkelijke schakelen van het medium wordt door perslucht verzorgd.

 

 

 

 

A - Inlaat

B - Membraan

C - Drukkamer

D - Drukontlasting

E - Solenoïde

F - Uitlaat

 

Spoel als stuurelement

Zelfinductie

Door zijn constructie heeft een spoel een zelfinductie, wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt tegengewerkt door een geïnduceerde elektrische spanning volgens:

hierin is

Uind de opgewekte elektrische spanning in VoltI de elektrische stroom in ampèreL de zelfinductie van de spoel in Henry.N het aantal windingen van de spoelΦb de magnetische flux in de spoel.het minteken wijst op het tegenwerken van de spoel (inductie)

Deze formule heet de wet van Lenz, opgesteld in 1833 (of '34) door de Baltische natuurkundige Heinrich Lenz, als uitbreiding van de wet van Faraday. De beginletter L van zijn naam wordt gebruikt als symbool voor zelfinductie.

Een smoorspoel is een spoel met een grote zelfinductie L en een beperkte ohmse weerstand. Dit soort spoelen wordt vaak ingezet om hoog frequente signalen (AC) te onderdrukken in bijvoorbeeld een gelijkrichter.

Complexe impedantie

Wanneer door een spoel met zelfinductie L een stroom

in de vorm van een enkele sinus loopt, kan de geïnduceerde spanning gevonden worden uit:

De spanning U over de spoel is tegengesteld aan de inductiespanning, dus:

.

Voor de inductantie, de complexe impedantie van de spoel, volgt dus:

.

Niet-ideale spoel

Een niet-ideale spoel heeft altijd een elektrische weerstand RL die als serieweerstand kan worden weergegeven. In dat geval wordt de complexe impedantie:

.

Verschillende toepassingen

  • Als energiebuffer. Spoelen kunnen gebruikt worden in elektronische schakelingen om hun zelfinductie. Zie Smoorspoel en TL-lampen.
  • Omzetting naar magnetisme. Soms bevat een spoel een ferromagnetische kern. Door de magnetische kern neemt de inductie toe. Een spoel wekt onder invloed van elektrische stroom een magnetisch veld op.
  • Omzetting van elektrische energie naar mechanische beweging. Dit effect wordt toegepast in:
    • Kwartsuurwerken
    • Deurbellen
    • Elektromotoren
    • Relais
    • Luidsprekers
    • Loopwerken en lees/schrijfkoppen in harde schijven
    • Elektrische deursloten
  • Omzetting van magnetische energie naar elektriciteit. Dit principe wordt toegepast in:
    • Generatoren/dynamo's
    • Transformatoren
    • Bobine's
    • Dynamische microfoons
    • Gitaarelementen

Richting en grootte van het magnetisch veld

Om bij het ontwerp van deze apparaten gemakkelijk de richting van het magnetisch veld en de elektrische stroom ten opzichte van elkaar te onthouden wordt de kurkentrekkerregel of de rechterhandregel toegepast. De grootte (en richting) kan worden berekend met de wet van Biot-Savart of benaderd met behulp van het magnetisch moment.

Zie ook

  • Elektromagneet
  • Elektromotor
  • Elektroventiel
  • Transformator
  • Vermogentransformator wikkeling

引用出處:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoel

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Peraruh atau induktor merupakan peranti elektrik yang pasif yang digunakan dalam litar elektrik yang mempunyai sifat kearuhan. Peraruh boleh mempunyai banyak bentuk.

Kearuhan (diukur dalam henry) merupakan kesan yang disebabkan oleh medan magnet yang terbentuk sekitar pengalir. Arus elektrik yang melalui pengalir menghasilkan fluks magnet yang kemudiannya menjanakan daya gerak elektrik (dge) yang bertindak untuk menghalang perubahan dalam arus. Aruhan adalah ukuran bagi dge terjana bagi setiap unit perubahan dalam arus. Sebagai contoh, satu pengaruh dengan aruhan 1 henry menghasilkan dge 1 V apabila arus melalui peraruh itu berubah pada kadar 1 ampere per saat. Aruhan bagi pengalir meningkat dengan lingkaran pengalir itu sendiri kerana fluks magnet merangkumi semua lilitan lingkaran itu. Bilangan lilitan, luas setiap lingkaran/lilitan, malah apa yang menyelaputi pengalir itu akan mempengaruhi kearuhan. Tambahan pula, fluks magnet yang terdapat dalam lilitan boleh bertambah dengan melingkarkan pengalir dengan bahan yang tinggi ketelapannya.

[sunting] Tenaga tersimpan

Tenaga (diukur dalam joule, SI) yang disimpan oleh peraruh adalah sama dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkan arus melalui peraruh, dan kemudiannya medan magnet. Ini diberi oleh:

iaitu L adalah aruhan dan I adalah arus yang melalui peraruh.

[sunting] Model hidraulik

Arus elektrik boleh dimodel dengan analogi hidraulik. Peraruh pula dimodelkan sebagai kesan kincir turbin yang diputar oleh arus. Memandangkankan semua itu boleh ditunjukkan dengan matematik dan kebiasaan, ia menyerupai ciri peraruh elektri; voltan adalah berkadaran dengan dengan terbitan arus terhadap masa. Maka, perubahan mendadak dalam arus akan menyebabkan cacakan voltan yang besar. Sama juga bagi kes ganguan tiba-tiba pada aliran air yang akan menyebabkan turbin menjana tekanan tinggi pada tempat yang tersekat dan sebagainya. Interaksi magnet seperti transformer tidak sesuai dimodelkan.

[sunting] Pembuatan peraruh

 

 

 

 

Peraruh. Skala besar dalam sm.

Peraruh sering dibuat sebagai lingkaran bahan pengalir, selalunya wayar tembaga, meliliti teras yang selalunya udara atau baha ferromagnet. Bahan teras dengan ketelapan tinggi daripada udara melingkari medan elektrik berhampiran peraruh lalu meningkatkan aruhan. Peraruh terdapat dalam banyak bentuk. Kebanyakannya dibuat sebagai wayar bersalut enamel meliliti sekitar kumparan ferrit dengan wayar yang terdedaj di bahagian luar, manakala sesetengahnya meletakkan wayar sepenuhnya di dalam ferrit dan dipanggil "tertabir". Sesetengah peraruh mempunyai teras yang boleh diubah yang membolehkan perubahan dilakukan pada aruhan. Peraruh kecil boleh digores terus pada papan litar cetakdengan membuat menyurih corak pilin. Nilai kecil peraruh juga boleh dibina pada litar bersepadu dengan cara yang sama unutuk membuat transistor. Dalam kes ini, penghubung antara aluminium digunakan sebagai bahan pengalir. Walau bagaimanapun, sesetengah orang membiasakan diri menggunakan litar yang dipanggil "gyrator" yang menggukan kapasitor dan komponen aktif untuk bertindak serupa seperti peraruh. Peraruh lazimnya menghalang frekuensi tinggi yang kadang kala dibuat dengan wayar melalui silinder atau manik ferrit.

[sunting] Dalam litar elektrik

Ketika pemuat menghalang perubahan pada voltan, peraruh mengahalng perubahan pada arus. Peraruh unggul tidak mempunyai rintangan bagi arus terus, walau bagaimanapun, hanya peraruh superkonduktor yang mempunyai rintangan sifar.

Pada umumnya, hubungan antara voltan yang berubah terhadap masa v(t) merentasi peraruh dengan aruhan L dan arus yang berubah terhadap masa i(t) melaluinya dinyatakan dalam persamaan pembezaan:

Apabila terdapat arus ulang alik yang sinusodal (AU) merentasi peraruh, voltan sinusoidal akan teraruh. Amplitud voltan adalah berkadaran dengan hasil amplitud (IP) arus dan frekuensi (f) bagi arus.

Dalam situasi ini, fasa arus ketinggalan dengan voltan sebanyak 90 darjah.

[sunting] Analisis arus Laplace (domain-s)

Apabila menggunakan perubahan Laplace dalam analisi litar, perubahan impedans bagi peraruh unggul dengan tiada arus awal diwakili dengan domain s oleh:

iaitu L adalah aruhans adalah frekuensi kompleks

Jika peraruh mempunyai arus awal, ia boleh diwakili dengan:

  • menambah sumber voltan dalam keadan siri dengan peraruh, lalu mempunyai nilai:

(Perhatikan yang sumber sepatutnya mempunyai kekutuban yang berlawan dengan arus awal)

  • atau menambah sumber arus selari dengan peraruh, lalu mempunyai nilai:

iaitu L adalah aruhan, danI0 adalah arus awal dalam peraruh.

[sunting] Jaringan peraruh

Rencana utama: Litar siri dan selari

Peraruh dalam keadaan selari mempunyai beza keupayaan (voltan) yang sama. Untuk mencari jumlah kesetaraan aruhan (Leq):

Arus yang melalui aruhan dalam siri adalah sama tetapi voltan merentasi setiap peraruh boleh menjadi berbeza. Jumlah beza keupayaan (voltan) adalah sama dengan jumlah voltan yang dibekalkan. Untuk mencari aruhan keseluruhan:

Perhubungan mudah ini hanya benar jika tiada gandingan salingan medan magnet antara peraruh.

[sunting] Rumus

 

1. rumus aruhan asas bagi lingkaran silinder:

 

L = Aruhan dalam henry (H)

μ0 = ketelapan bagi ruang bebas = 4π × 10-7 H/m

μr = ketelapan relatif bagi bahan teras

N = bilangan lilitan

A = luas keratan rentas lingkaran dalam meter persegi (m2)

l = kepanjangan lilitan dalam meter (m)

 

2. Aruhan bagi wayar pengalir lurus:

 

L = aruhan dalam H

l = panjang pengalir dalam meter

d = diameter pengalir dalam meter

 

Jika satu pengalir sepanjang 10 mm mempunyai diameter 1 mm akan mempunyai aruhan lebih kurang 5.38nH tetapi 100 mm yang sama akan memperoleh lebih kurang 100nH. Rumus yang sama digunakan dalam unit imperial:

 

L = aruhan dalam nH

l = panjang pengalir dalam inci

d = diameter pengalir dalam inci

 

3. Aruhan bagi lingkaran silinder berteraskan udara pendek dalam istilah parameter geometri:

 

L = aruhan dalam µH

r = jejari luar lingkaran inci

l = panjang lingkaran dalam inci

N = bilangan lilitan

 

4. Bagi lingkaran berteras udara berlapis-lapis:

 

L = aruhan dalam µH

r = jejari min bagi lingkarab dalam inci

l = panjang lingkaran dalam inci

N = bilangan lilitan

d = kedalaman lingkaran dalam inci (atau jejari luar tolak jejari dalam)

 

5. Aruhan bagi lingkaran berpilin rata berteras udara:

L = aruhan dalam H

r = jejari min lingkaran dalam meter

N = bilangan lilitan

d = kedalaman lingkaran dalam meter (atau jejari luar tolak jejari dalam)

Maka, lingkaran berpilin dengan 8 lilitan pada jejari min 25 mm dan kedalaman 10 mm akan mempunyai aruhan 5.13µH.

 

Formula yang sama bagi unit imperial:

L = aruhan dalam µH

r = radius min lingkaran dalam inci

N = bilangan lilitan

d = kedalaman lingkaran dalam inci (atau jejari luar tolak jejari dalam)

 

6. Aruhan bagi pusingan sekitar cecincin toroid bereraskan bahan dengan ketelapan relatif μr dengan keratan rentas:

L = aruhan dalam H

μ0 = ketelapan ruang bebas = 4π × 10-7 H/m

μr = ketelapan relatif bahan teras

N = bilangan lilitan

r = jejari lingkaran dalam meter

D = diameter keseluruhan bagi toroid dalam meters

[sunting] Kegunaan

Peraruh digunakan secara meluas dalam litar analog dan penghasilan isyarat. Peraruh begitu juga pemuat dan komponen lain membetuk litar tertala yang mampu menekean atau menuras frekuensi isyarat tertentu. Julat kegunaan dari peraruh besar yang digunakan sebagai cok (penyumbat) dalam pembekal kuasa, yang kini sudah lapuk, yang sama dengan pemuat penuras membuang naik turun daripada keluaran arus terus, hinggalah ke peraruh kecil yang dijana oleh torus atau manik ferrit sekitar kabel untuk menghalang interferens frekuensi radio dari diserap masuk ke dalam wayar. Gabungan peraruh/pemuat yang lebih kecil menghasilkan litar tertala yang digunakan dalam penyiaran dan penerimaan radio.

Dua (atau lebih) yang menggandingkan fluks magnet menjadi transformer, merupakan komponen asas bagi kegunaan grid kuasa elektrik. Kecekapan transformer berkuranng apabila frekuensi bertambah tetapi saiz boleh dikurangkan juga; dengan itu, pesawat menggunakan arus ulang alik 400 hertz berbanding biasa iaitu 50 dan 60 hertz, membolehkan pengurangan berat sengan kegunaan transformer kecil.

Peraruh digunakan sebagai penyimpan tenaga dalam pembekal kuasa mod suis. Peraruh diberikan tenaga bagi pecahan tertentu untuk frekuensi penukaran pengatur, dan dinyah-tenagakan bagi kitaran yang yang lebihnya. Nisbah penukaran tenaga memberikan nisbah voltan masukan ke voltan keluaran. XL digunakan untuk melengkapkan dengan peranti semikonduktor aktif untuk mengekalkan kawalan voltan yang sangat jitu.

Peraruh juga digunakan dalam sistem penghantaran elektrik, iaitu digunakan untuk sengaja menekan voltan sistem atau mengehadkan arus tersasar. Dalam bidang ini, ia sering dirujuk sebagai reaktor.

Disebabkan peraruh menjadi semakin besar dan berat berbanding komponen lain, kegunaannya dikurangkkan dalam kelengkapan moden; bekalan kuasa keadaan pepejal menyingkirkan transformer besar dan litar direka untuk kegunaan peraruh kecil sahaja, jika ada; nilai besar dihasilkan dengan menggunakan litar gyrator.

[sunting] Lihat juga

  • Komponen elektronik
  • Kapasitor
  • Rintangan
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Gyrator
  • Aruhan (termasuk aruhan saling)
  • Lingkaran pengaruhan
  • Gelung pengaruhan
  • Reaktor penepuan
  • Transformer

引用出處: 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Peraruh

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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. 

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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

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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.

 

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ഒരു അപ്രവർത്തക ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ്‌ ഇൻഡക്റ്റർ. വൈദ്യുതധാര കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തികക്ഷേത്രത്തിൽ ഊർജ്ജം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയാണ്‌ ഈ ഉപകരണം ചെയ്യുന്നത്. കാന്തികോർജ്ജം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ഇൻഡക്റ്ററിന്റെ കഴിവിനെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ അളക്കുക. ഫാരഡേയുടെ വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണനിയമം അനുസരിച്ചാണ്‌ ഇൻഡക്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം. വൈദ്യുതധാരയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഇൻഡക്റ്റർ ചെറുക്കുന്നു.

[തിരുത്തുക] പ്രവർത്തനതത്ത്വം

ഒരു ഇൻഡക്റ്ററിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ചുറ്റും കാന്തികക്ഷേത്രം തീർത്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ ചെറുക്കുന്ന പ്രക്രീയയാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് (L). ഇൻഡക്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു അനുസരിച്ച് ഇൻഡക്റ്ററിനു ചുറ്റും വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം രൂപം കൊളളുന്നു, അപ്പോൾ മൈക്കൽ ഫാരഡയുടെ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണതത്വം അനുസരിച്ച് ഇൻഡക്റ്ററിൽ ഒരു e.m.f പ്രേരിതമാക്കപ്പെടുകയും ഈ പ്രേതിത e.m.f ഇൻഡക്റ്ററിൽകൂടിയുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രീയയെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നു പറയുന്നു.

ഇൻഡക്റ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാലകം, കോയിലിലെ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം, ചാലകത്തിന്റെ കനം എന്നിവ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഒരു കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി, കോയിലിനുള്ളിൽ പച്ചിരുമ്പ് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വയ്ക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കോർ (core) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

[തിരുത്തുക] എകകം

ഇൻഡക്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന ഏകകമാണ് ഹെൻറി (Henry - H). ജോസഫ് ഹെൻറി (1797-1878) എന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ഏകകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഒരു കോയിലിൽ (ഇൻഡക്റ്റർ) കൂടിയുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവ്രത 1 ആംപിയർ / സെക്കൻഡ് എന്ന നിരക്കിൽ മാറുമ്പോൾ അതിൽ 1 വോൾട്ട് e.m.f പ്രേരിതമാക്കപ്പെട്ടാൽ, ആ കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് 1 H( ഒരു ഹെൻറി ) എന്നു പറയാം.

ഹെൻറി എന്ന ഏകകം വളരെ വലുതായതിനാൽ സാധാരണയായി മില്ലി ഹെൻറിയിലാണ്(milli Henry-mH) കോയിലുകളുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

[തിരുത്തുക] ഇലക്ട്രിക് സർക്കീട്ടിൽ

വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവ്രതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റത്തെയും ചെറുക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്റ്റർ. നേർധാരാവൈദ്യുതിയ്ക്ക് ഇൻഡക്റ്റർ യാതൊരു പ്രതിരോധവും (കോയിലിനു വളരെ ചെറിയ ഓമിക്ക് പ്രതിരോധം ഉണ്ടെന്നോർക്കുക) നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതിക്കു ഇൻഡക്റ്റർ വളരെ വലിയ പ്രതിരോധമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതിക്ക് ഇൻഡക്റ്റർ നൽകുന്ന ഈ പ്രതിരോധത്തെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നു പറയുന്നു. ഈ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കും.

引用出處:

http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B5%BB%E0%B4%A1%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%BC

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(3)鎢鋼エンドミル設計

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(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

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(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

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Spole, jeb, precīzāk, induktivitātes spole (no latīņu inductio - ierosināšana) ir pasīvais radioelements, kam piemīt relatīvi liela induktivitāte, bet maza kapacitāte un aktīvā (omiskā) pretestība. Parasti tas ir spirālē savīts izolēts strāvas vadītājs. Šāda ierīce pašindukcijas rezultātā spēj uzkrāt enerģiju, tai cauri plūstot strāvai. Bieži induktivitātes spoles dēvē par indukcijas spolēm, taču tas nav korekti, jo indukcijas spole (ierīce, ko lieto elektriskās dzirksteles iegūšanai) pēc būtības ir transformators. Induktivitātes spoles, ko lieto maiņstrāvas atdalīšanai no līdzstrāvas elektriskajās ķēdēs, sauc par droselēm. Spoles mēdz būt ar pastāvīgu induktivitātes vērtību vai ar lielā diapazonā regulējamu vērtību (variometri).

Spole elektriskajā ķēdē labi vada līdzstrāvu un tai pašā laikā tai ir liela pretestība maiņstrāvai, jo strāvas izmaiņu rezultātā spolē rodas pašindukcija (strāvas un tās radītā magnētiskā lauka mijiedarbības efekts), kas izraisa pretestību šīm izmaiņām. Spoles pretestība maiņstrāvai pieaug, palielinoties spoles induktivitātei un caur to plūstošās strāvas frekvencei.

Induktivitāte [izmainīt šo sadaļu]

Induktivitāte ir svarīgākais spoles raksturlielums. Induktivitātes mērvienība ir henrijs. Parasti radiotehnikā lietojamo spoļu induktivitāte ir no mikrohenrija daļām līdz dažiem milihenrijiem. Zemfrekvences droseļu induktivitāte var sasniegt desmitiem henriju. Spoles induktivitāte proporcionāla tās ģeometriskajiem izmēriem, vijumu skaita kvadrātam un serdeņa (ja tāds ir) magnētiskajai caurlaidībai. Induktivitātes rezultātā spolei piemīt tā saucamā reaktīvā pretestība.

 

 

 

 

Radioraidītāja induktivitātes spoles. Uztītas no resna sudrabota vada, lai samazinātu zudumus.

Zudumu pretestība [izmainīt šo sadaļu]

Bez pašindukcijas efekta spolē novērojami arī dažādi parazītiski efekti (spoles vadītāja aktīvā pretestība, zudumi dielektriķī, serdenī, ekrānā. Tie rada pretestību līdzstrāvai un enerģijas zudumus.

Labums [izmainīt šo sadaļu]

Spoles labums cieši saistīts ar tās zudumu pretestību un ir atkarīgs no spoles aktīvās un reaktīvās pretestības attiecības. Labumu var palielināt, izvēloties optimālu spoles vada diametru, palielinot spoles izmērus, izvēloties serdeņus ar maziem zudumiem.

Temperatūras koeficients [izmainīt šo sadaļu]

Induktivitātes temperatūras koeficients ir spoles induktivitātes relatīvā izmaiņa, spoles temperatūrai izmainoties par vienu grādu.

Spoļu tipi [izmainīt šo sadaļu]

 

 

 

 

Induktivitātes spole ar bruņu serdi.

Spoles var būt uztītas ar viendzīslas vai daudzdzīslu vadu uz cilindriska, toroidāla vai taisnstūraina karkasa. Vads parasti ir izolēts, taču augstfrekvences spolēm, ko izmanto radioraidītāju izejās un caur kurām plūst lielas strāvas, lieto neizolētu vadu ar sudraba pārklājumu. Ir arī bezkarkasa spoles. Spoļu tinumi var būt vienslāņa (cieši vai ar soli) vai daudzslāņu. Lai palielinātu spoles induktivitāti, izmanto feromagnētiska materiāla (ferīta, karbonildzelzs, permaloja, elektrotehniskā tērauda) serdeņus. Lai nelielās robežās mainītu (pieskaņotu) spoles induktivitāti, serdenis var būt pārvietojams spoles iekšpusē. Lai induktivitāti mainītu lielākās robežās, lieto ierīci no divām spolēm, kuru savstarpējais stāvoklis ir maināms (sk. variometrs). Dažreiz spolēm ir t. s. bruņu serdes, kas aptver spoli no ārpuses. Radiotehnikā bieži izmanto ekranētas spoles, kam ir metāliski ekrāni, kas novērš parazītiskas induktīvās saites starp spoli un citiem radioelementiem.

Spoļu praktiskā pielietošana [izmainīt šo sadaļu]

Spoles plaši izmanto radiotehnikā. Kopā ar kondensatoriem un rezistoriem tās veido elektriskās ķēdes, kuru īpašības ir atkarīgas no frekvences (svārstību kontūri, filtri, atgriezeniskās saites). Impulsu barošanas avotos spoles lieto kā enerģijas uzkrājējus spriegumu pārveidošanai. Ar spoļu palīdzību nodrošina induktīvās saites starp elektriskajām ķēdēm. Divas vai vairākas induktīvi saistītas spoles veido transformatoru. Spoles ir arī elektromagnētu galvenā sastāvdaļa (sk. solenoīds).

引用出處:

 http://lv.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C4%81tes_spole

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L'induttore è un componente elettrico che genera un campo magnetico al passaggio di corrente elettrica (continua o alternata od impulsiva).

Nella teoria dei circuiti l'induttore è un componente ideale (la cui grandezza fisica è l'induttanza) in cui tutta l'energia elettrica assorbita è immagazzinata nel campo magnetico prodotto. Gli induttori reali, realizzati con un avvolgimento di un filo conduttore, presentano anche fenomeni dissipativi e capacitativi di cui si deve tenere conto.

Inoltre nei circuiti in regime sinusoidale permanente l'induttore determina una differenza di fase di 90 gradi fra la tensione applicata e la corrente che lo attraversa: in particolare, in queste condizioni di funzionamento la corrente che attraversa un induttore ideale risulta essere sfasata in ritardo di un quarto di periodo rispetto alla tensione applicata ai suoi morsetti.

Gli induttori sono impiegati in una varietà di dispositivi elettrici ed elettronici, tra i quali i trasformatori ed i motori elettrici nonché in svariati circuiti a corrente alternata ad alta frequenza.

Realizzazione

Un induttore è costituito da un avvolgimento di materiale conduttivo, generalmente filo di rame ricoperto da una sottile pellicola isolante. In pratica si può assumere un induttore come un solenoide. Per aumentare l'induttanza si usa spesso realizzare l'avvolgimento su un nucleo di materiale con elevata permeabilità magnetica (ad es.: ferriti). Un induttore può anche essere inserito in un circuito integrato. In questo caso comunemente si usa l'alluminio come materiale conduttore. È, tuttavia, raro che un induttore sia inserito in un circuito integrato: limiti pratici rendono molto più comune l'uso di un circuito chiamato "giratore" che usa un condensatore per simulare il comportamento di un induttore. Piccoli induttori usati per frequenze molto alte sono talvolta realizzati con un semplice filo che attraversa un cilindro o una perlina (piccolo anello) di ferrite.

[modifica] Induttanza

L'induttore è l'elemento fisico, la sua grandezza fisica si chiama induttanza. Naturalmente, il filo di rame ha una resistenza elettrica, particolarmente alle alte frequenze (effetto pelle), e tra le spire vicine vi è un accoppiamento capacitivo. Inoltre, vanno tenute presenti le perdite nel nucleo magnetico eventualmente introdotto. Questi ed altri fenomeni parassiti (parassiti perché non voluti) differenziano l'induttore reale dall'induttore ideale. Spesso, nella pratica l'induttore viene chiamato con la sua grandezza fisica (induttanza).

[modifica] Energia

L'energia immagazzinata nell'induttore (misurata in Joule nel SI) è uguale alla quantità di lavoro richiesta per ottenere la corrente che scorre in esso e quindi per generare il campo magnetico. Questa è data da:

dove I è la corrente che scorre nell'induttore e L l'induttanza. W invece corrisponde all'energia immagazzinata nell'induttore, infatti viene anche espressa con questa lettera dell'alfabeto.

[modifica] Nei circuiti elettrici

 

 

 

 

Induttore di precisione per esperimenti in fisica

Un induttore si oppone solo alle variazioni di corrente. Se fosse ideale non presenterebbe nessuna resistenza alla corrente continua se non quando viene attivata e quando viene tolta (in questi fenomeni transitori l'induttore tende a smorzare le variazioni della corrente). Ma l'induttore reale presenta una resistenza elettrica non nulla e, quindi, il circuito in cui è inserito spende energia anche per mantenere una corrente costante che non varia il campo magnetico creato, ma si dissipa nella resistenza presentata dal filo di rame. In generale, trascurando i fenomeni parassiti (resistenza e capacità), la relazione tra la tensione applicata agli estremi dell'induttore con induttanza L e la corrente i(t) che varia nel tempo e scorre nell'induttore è descritta dall'equazione differenziale:

se ne deduce che se una corrente variabile nel tempo, come ad esempio una corrente alternata sinusoidale, scorre nell'induttore, una tensione variabile nel tempo (alternata nel caso di corrente alternata) o forza elettromotrice (abbr. f.e.m.) viene indotta ai capi dell'induttore stesso. Questa relazione può essere dedotta dalle equazioni di base dell'elettromagnetismo considerando i fenomeni di induzione elettromagnetica (legge di Faraday-Neumann-Lenz) e la relazione costitutiva del campo magnetico prodotto da un solenoide. Infatti essendo il campo magnetico B prodotto da un solenoide:

 

(con N numero di spire, l lunghezza del solenoide, u permeabilità magnetica del mezzo posto all'interno al solenoide ed I intensità di corrente che vi scorre) se la corrente I che scorre nel solenoide/induttore è variabile nel tempo, anche B sarà variabile nel tempo. Essendo B variabile nel tempo, si produce una variazone di flusso del campo magnetico concatenato con il solendoide stesso il che produce, per la legge di Faraday-Neummann-Lenz, un f.e.m. auto-indotta ai capi dellì'induttore. Questa differenza di potenziale indotta si oppone, per la legge di Lenz alla causa che l'ha generata ovvero alla corrente variabile che scorre inizialmente sull'induttore (tramite quindi una corrente di segno opposto) da cui l'opposizione dell'induttore alle variazioni di corrente stessa di cui prima. L'energia elettrica iniziale perduta viene immagazzinata sotto forma di energia del campo magnetico nel solenoide/induttore e poi nuovamente rilasciata in forma di energia elettrica (corrente) al cessare dell'alimentazione elettrica dell'induttore, da cui l'aggettivo di elemento 'reattivo' riferito a tale componente.

L'ampiezza della f.e.m. è correlata con l'intensità della corrente e con la frequenza delle sinusoidi dalla seguente equazione:

dove ω è la pulsazione della sinusoide legata alla frequenza f da:

ω = 2πf

Si definisce reattanza induttiva (dimensionalmente uguale alla resistenza ed alla reattanza capacitiva):

dove XL è la reattanza induttiva, ω è la pulsazione, f è la frequenza Hertz, e L è l'induttanza.

La reattanza induttiva è la componente immaginaria positiva dell'impedenza. L'impedenza complessa di un induttore è data da:

dove j è l'unità immaginaria.

A meno di fenomeni parassiti come dissipazioni presenti nei casi reali, l'induttore ideale ha quindi impedenza puramente immaginaria pari alla sua reattanza indicando con essa la sua capacità di immagazzinare energia magnetica.

[modifica] Reti di induttori

Se vi sono più induttori in parallelo nell'ipotesi che la mutua induzione tra di loro sia trascurabile, sono equivalenti ad un unico induttore con induttanza equivalente (Leq):

 

Infatti la corrente che viene iniettata su tale rete si distribuisce tra in vari induttori in maniera tale che i prodotti delle loro induttanze per le correnti che li attraversano siano eguali. Questo in virtù del fatto che se la corrente iniettata varia nel tempo, la differenza di potenziale ai capi dei vari induttori deve essere eguale.

Se consideriamo   induttori in serie la corrente che li attraversa è la stessa, se la loro mutua induzione è trascurabile, il flusso concatenato all'insieme degli induttori è pari alla somma del flusso concatenato ad ogni singolo elemento.

 

Ne segue:

[modifica] Applicazioni

Un induttore assomiglia ad un elettromagnete come struttura, ma è usato per uno scopo diverso: immagazzinare energia in un campo magnetico.

Un'applicazione molto comune è negli alimentatori a commutazione (ad esempio: gli alimentatori per computer) che, rispetto agli alimentazioni tradizionali lineari, hanno un rendimento maggiore.

Per la loro capacità di modificare i segnali in corrente alternata, gli induttori sono usati nell'elettronica analogica e nel trattamento dei segnali elettrici, incluse le trasmissioni via etere.

Visto che la reattanza induttiva XL cambia con la frequenza, un filtro elettronico può usare induttori assieme a condensatori ed altri componenti per filtrare parti specifiche dello spettro di frequenza di un segnale. Due o più induttori (con il campo magnetico in comune) costituiscono un trasformatore comunemente usato sia negli apparati elettronici che in elettrotecnica.

[modifica] Fattore Q

Un induttore ideale non presenta fenomeni dissipativi: l'energia immagazzinata nel campo magnetico viene restituita integralmente. In un induttore reale la corrente percorre un filo conduttore, con una sua resistenza, e genera un campo magnetico che attraversa il nucleo (se presente) ed eventuali altri oggetti nelle vicinanze (schermature o altro). La resistenza nel filo a frequenze elevate aumenta per l'effetto pelle, proporzionale in modo approssimativo con la radice quadrata della frequenza. Il nucleo ed eventuali materiali magnetici nelle vicinanze hanno un'isteresi che determina perdite proporzionali alla frequenza e correnti parassite proporzionali con il quadrato della frequenza. Se i materiali vicini sono conduttori avremo solo perdite per correnti parassite (proporzionali al quadrato della corrente). Tutto questo viene indicato mediante un fattore di qualità Q (in inglese: Q factor):

Più grande è il suo valore, migliore è il rendimento dell'induttore. In pratica è una funzione piuttosto complessa della frequenza (la frequenza compare al numeratore in ω, la pulsazione, ma la resistenza R che compare al denominatore è, come detto, fortemente legata ad essa). Si dovrà scegliere l'induttore in corrispondenza del massimo di questa funzione. In tutto questo non si è tenuto conto dei fenomeni di saturazione (corrente troppo intensa) che determinano un crollo dell'induttanza e quindi del fattore Q e che vanno anche tenuti presenti nella scelta dell'induttore.

[modifica] Formule per il calcolo dell'induttanza

1. Formula per il calcolo dell'induttanza in un induttore con nucleo magnetico chiuso:

 

R = Riluttanza del circuito magneticoL = Induttanza in henry (H)μ0 = Permeabilità magnetica assoluta dell'aria (praticamente uguale a quella dello spazio vuoto) = 4π × 10-7 N/A2μr = permeabilità relativa del materiale costituente il nucleo magneticoN = numero di spireA = area della sezione del nucleo magnetico in metri quadri (m2)l = lunghezza del nucleo in metri (m)

2. Induttanza di un filo diritto conduttore:

 

L = induttanza in Hl = lunghezza del conduttore in metrid = diametro del conduttore in metri

Quindi un conduttore lungo 10 mm con un diametro di 1 mm ha un'induttanza di circa 5,38 nH ma lo stesso filo lungo 100 mm ha un'induttanza di 100 nH.

3. Induttanza di un induttore corto cilindrico senza nucleo magnetico in funzione dei suoi parametri geometrici:

 (è disponibile un calcolatore on line. Vedi nota:[1])

L = induttanza in µHr = raggio esterno dell'avvolgimento in pollicil = lunghezza dell'avvolgimento in polliciN = numero di spire

4. Induttanza di un induttore cilindrico a più strati in aria (senza nucleo magnetico):

 

L = induttanza in µHr = raggio medi dell'avvolgimento in pollicil = lunghezza degli avvolgimenti in polliciN = numero di spired = spessore degli avvolgimenti (cioè raggio esterno meno raggio interno)

5. Induttanza di un filo avvolto a spirale piatta senza nucleo magnetico:

 

L = induttanza in Hr = raggio medio della spirale in metriN = numero di spired = spessore dell'avvolgimento (cioè raggio esterno meno raggio interno)

Quindi un avvolgimento a spirale di 8 spire, raggio medio di 25 mm e spessore di 10 mm dovrebbe avere un'induttanza di 5,13 µH.

6. Induttanza di un avvolgimento su un materiale magnetico di forma toroidale (di sezione circolare) di cui sia nota la permeabilità magnetica relativa μr:

 

L = induttanza in Hμ0 = permeabilità del vuoto = 4π × 10-7 H/mμr = permeabilità relativa del materiale magneticoN = numero di spirer = raggio dell'avvolgimento in metriD = diametro totale del toroide in metri

Le formule riportate sopra danno risultati approssimativi (specialmente la seconda, quella di un filo conduttore diritto). La più precisa è la sesta che si riferisce ad un induttore toroidale.

Va notato che, negli avvolgimenti circolari, l'induttanza è proporzionale al quadrato del numero delle spire. Questo è utile nella pratica perché, nota l'induttanza ed il numero di spire di un induttore, si può facilmente modificarne l'induttanza variando il numero di spire con una discreta precisione.

[modifica] Storia

Nel 1885, William Stanley, Jr. realizzò il primo induttore basandosi su un'idea di Lucien Gaulard e John Gibbs. Era il precursore del moderno trasformatore.

[modifica] Immagini

 

Immagini di induttori per circuiti stampati:

  •  

     

     

     

    Induttore per circuito stampato

  •  

     

     

     

    Vista esplosa dello stesso induttore

  •  

     

     

     

    Induttore per circuito stampato con le spire realizzate sul circuito stampato stesso

  •  

     

     

     

    Vista esplosa dello stesso induttore

Varie forme di nuclei magnetici per induttanze (immagini realizzate al computer):

  •  

     

     

     

    Nucleo C

  •  

     

     

     

    Nucleo U

  •  

     

     

     

    Nucleo E

  •  

     

     

     

    Nucleo ER

  •  

     

     

     

    Nucleo EFD

  •  

     

     

     

    Nucleo toroidale

  •  

     

     

     

    Nucleo EP

  •  

     

     

     

    Nucleo RM

[modifica] Sinonimi

Induttanza, bobina, avvolgimento induttivo, reattore, solenoide.

[modifica] Note

  1. ^ Calcolatore on line per induttore (sia in pollici che centimetri). 66pacific.com Resources for amateur scientists

[modifica] Voci correlate

  • Condensatore
  • Induttanza
  • Autoinduzione
  • Mutua induzione
  • Legge di Lenz
  • Elettromagnete
  • Convertitore buck
  • Convertitore boost
  • Convertitore buck-boost
  • Convertitore DC-DC
  • Fattore Q
  • Induzione elettromagnetica
  • Circuito RL
  • Circuito RLC
  • Trasformatore
  • Giratore

引用出處: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Induttore

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A tekercs csavarmenet-szerűen tekeredő elektromos vezető. A menetek (és az egymásra feltekert rétegek) között szigetelés van.

  • légmagos vagy vasmagos unifiláris
  • a bifiláris tekercs különleges tekercselésű, indukciómentes
  • „méhsejt” tekercselésű
  • szolenoid vagy toroid alakú

Működése [szerkesztés]

ellenállásként [szerkesztés]

Szokásos ellenálláshuzalból meghatározott, nem kerek értékű speciális ellenállásokat készíteni. Célszerűen ennek formája általában tekercs alakú.

gerjesztőcséveként [szerkesztés]

Villamos műszerekben a gerjesztéshez villamos vezető anyagból készült meneteket helyeznek el. (állótekercs). Ezekbe áramot vezetve kihasználják a kialakuló mágneses teret. Villamos motoroknál a gerjesztést ugyancsak elektromos vezetőből készült tekercsek végzik.

lengő-, vagy forgórészként [szerkesztés]

Egyes villamos műszerekben a kitéréshez tekercset helyeznek el (lengőtekercs) amelybe áramot vezetve kihasználják a kialakuló mágneses teret. Villamos motoroknál a forgatónyomaték kifejtését ugyancsak elektromos vezetőből készült tekercsek végzik.

Indukció [szerkesztés]

Ha a tekercs két kivezetése közé időben állandó áramforrást kapcsolunk, akkor a meginduló elektromos áram Biot–Savart-törvény értelmében mágneses mezőt hoz létre. A keletkezett mágneses mező a tekercs belsejében a legerősebb, mert itt haladnak legsűrűbben az erővonalak. A feltekercselt huzal geometriai elrendezése biztosítja az erővonalak koncentráltságát. A huzalt henger palástjára tekerve kapjuk a szolenoidot, és tórusz felszínére tekerve a toroid-tekercset.

A mágneses mező a bekapcsolás után fokozatosan erősödik, majd egy szintet elérve már nem nő tovább, időben állandósul. Amikor kikapcsoljuk az áramot, ugyancsak fokozatosan kezd el csökkenni, és csak egy bizonyos késleltetés után szűnik csak meg.

Ha két tekercset egymáshoz közel helyezünk el, és az egyikben ki-be kapcsolgatjuk az áramot, akkor az első tekercs változó mágneses terében lévő második tekercsben meghatározott nagyságú áramlökések keletkeznek (lásd: nyugalmi indukció). Ezen az elven alapul a transzformátor működése. De magában az első tekercsben is mérhetünk áramot a kikapcsolás után, hiszen az első tekercs a korábban maga által keltett mágneses mezőben ugyanígy viselkedik, mint a második. Ez az önindukció jelensége.

A keletkező áramlökések a Lenz-törvény szerint az őt létrehozó hatást akadályozni igyekszik, vagyis az áram kikapcsolásakor igyekszik fenntartani azt. Hasonló jelenség figyelhető meg bekapcsoláskor is, csak akkor az indukálódó áramlökés ellentétes az áramforrás áramával.

Az áram ki-be kapcsolgatását az elektrotechnikában a váltakozó áram valósítja meg.

Induktivitás számítása [szerkesztés]

Az induktivitás a geometriai tényezők és a mágneses anyag adatai segítségével számolható ki. Homogén mágneses terű (toroid) tekercsnél:

 

Ahol:

  • A a tekercs keresztmetszete
  • l a tekercs ( mágneses erővonalak ) hossza
  • N a tekercs menetszáma
  • μ0 a vákuum permeabilitása
  • μr a tekercsbe helyezett mágneses anyagra jellemző szorzószám

A mágneses anyag jellemzőit permeabilitás-nak nevezzük. Ez megfelel a kondenzátornál megismert dielektromos állandó-nak. μ = μ0μr

A μr értéke miatt a tekercsbe helyezett mágneses anyag esetén sokkal nagyobb induktivitás érhető el, mint vákuum esetén. A levegő μr értéke: 1. A vákuum permeabilitása:

 

Mivel a megadott képlettel a számolás komplikált, egy szorzótényezőt vezetünk be, ami egy adott (méretű, anyagú) magra jellemző:

 

Mértékegysége nH. Az AL vasmagtényezőt a vasmagok gyártói megadják, például AL = 300 (nH). E képlet segítségével az induktivitást:

L = ALN2

módon lehet kiszámolni. Az A<suh>L tekercstényező nagysága 1 menetre vonatkozik. Több menet esetén (n) az induktivitás a menetszám négyzetével arányos. A menetszám:

 

Gyakorlati képletek vannak az egy menetes, egy soros, lapos, több soros, legkisebb egyenáramú ellenállású légmagos tekercsek induktivitásának számolására.

Induktivitás áramköri elemként [szerkesztés]

Az L indukció együtthatóval rendelkező induktivitás (tekercs) árama és feszültsége a következő kapcsolatban állnak egymással:

.

Az egyenletek frekvencia tartományban:

amiből a tekercs impedanciája:

Komplex frekvenciatartományban:

amiből a tekercs komplex impedanciája: ha

Induktív tekercshálózatok [szerkesztés]

Párhuzamos kapcsolás [szerkesztés]

Ha az induktivitások között nincs csatolás, párhuzamos kapcsolás esetén az eredő induktivitást a következő képlettel számíthatjuk:

ami a gyakorlatban használhatatlan, hiszen az eredő induktivitás egy implicit kifejezésben szerepel, de könnyen explicitté tehetjük, ha bevezetjük a villamosmérnöki gyakorlatban elterjedt replusz műveletet:

mivel kommutatív és asszociatív műveletről van szó, általánosan is felírhatjuk n számú tekercs párhuzamos eredőjét:

 

Két, csatolásban lévő induktivitás esetén:

, ahol

  • M a kölcsönös induktivitás.

Soros kapcsolás [szerkesztés]

Ha az induktivitások között nincs csatolás, az eredő induktivitás soros kapcsolás esetén:

Két, csatolásban lévő induktivitás esetén:

L = L1 + L2 + 2 * M, ahol

  • M a kölcsönös induktivitás.

Jellemzői [szerkesztés]

  • Menetszám ( = feltekert menetek száma)
  • Egyenfeszültségű ellenállása függ a vezető:
    • anyagától (fajlagos ellenállás)
    • hosszától (a tekercs hossza = (a tekercs menetszáma) * (egy átlagos menet hossza))
    • keresztmetszetétől
  • Váltakozó feszültségen a tekercsnek nem csak ohmos, hanem jelentős induktív ellenállása is van.
    • Az induktív ellenállás az önindukciótól és a körfrekvenciától függ

Felhasználása [szerkesztés]

  • Egyenfeszültségnél egyszerű ellenállásként.
  • Váltakozó feszültségnél induktivitásként. Pl: rezgőkörökben.
  • Transzformátor alkatrészeként.
  • Távvezeték-hálózatoknál földzárlat kompenzálására.
  • Villámcsapás hatásának korlátozására fojtótekercsként (lökőhullám)
  • Fénycsöveknél, gázkisülő-lámpáknál áramkorlátozásra

引用出處:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tekercs_%28elektronika%29

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!!

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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.

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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

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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.

 

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Električna zavojnica je elektronički element koji ima određen električni induktivitet (L). Induktivitet se izražava u henrijima (H), nazvanim po američkom fizičaru Josephu Henryu, a najčešće se upotrebljava jedinica milihenri (mH). Zavojnica se redovito sastoji od žice koja je namotana jednostavno ili unakrsno u jednom ili više slojeva. Nosač ili tijelo zavojnice izrađuje se od impregniranog papira, drveta, sintetičkog ili sličnog materijala. Najčešće ima oblik šupljeg valjka. Vodič od kojega je napravljena zavojnica najčešće je bakreni, izoliran lakom, rjeđe pamukom ili svilom. Kod zavojnica, predviđenih za vrlo visoke frekvencije upotrebljava se posrebrena bakrena žica ili cijev. Samo specijalne zavojnice za ultrakratke valove su bez tijela. Vodič tada mora biti mehanički dovoljno krut da zadrži svoj oblik. Za razliku od otpornika i kondenzatora zavojnice se veoma teško nalaze kao već gotov proizvod u trgovinama, jer svojstva zavojnice ovise o konkretnoj primjeni.

Uporaba i vrste zavojnica [uredi]

U titrajnim krugovima najčešće se upotrebljavaju valjčaste jednoslojne zavojnice. Karakteristike zavojnica ovise o sljedećim parametrima, to su: D - srednji promjer zavojnice, l - dužina zavojnice, d - debljina žice, N - broj namotaja žice, te a - razmak između svakog namotaja. Svi ti spomenuti parametri utječu na veličinu induktiviteta L.

 

 

 

Zavojnice

Zavojnice možemo podijeliti prema namjeni na zavojnice za niskofrekventne (NF) i visokofrekventne (VF) strujne krugove, a obzirom na izvedbu dijelimo ih na: zavojnice s jezgrom i zavojnice bez jezgre. Kao jezgra za NF zavojnice upotrebljavaju se međusobno izolirani transformatorski limovi. Dok se za VF zavojnice upotrebljavaju posebne VF jezgre. Postoje razne vrste materijala za izradu takvih jezgri. Dobivaju se sintetički, a nose nazive "siferit", "feroskuba", itd... Zavojnice se također mogu međusobno spajati, no s time da veza između njih mora biti ostvarena pomoću vodiča, ali i pomoću njihova induktiviteta. Krajnji induktivitet spoja ovisan je o induktivitetu pojedinih zavojnica i o njihovoj međusobnoj vezi. Točan proračun se može dobiti za sasvim jednostavne slučajeve, kada zavojnice ne djeluju jedna na drugu, bilo da su dovoljno daleko ili oklopljene metalnim oklopom.

Spojevi zavojnica [uredi]

Zavojnice se mogu spajati serijski i paralelno. Kod serijskog spoja zavojnica ukupan induktivitet jednak je zbroju svih induktiviteta pojedinih zavojnica:

 

 

Kod paralelnog spoja induktiviteta odnosno zavojnica, ukupni induktivitet jednak je recipročnoj vrijednosti zbroja recipročnih vrijednosti induktiviteta pojedinih zavojnica:

 

 

Za složenije slučajeve spajanja zavojnica u praksi je najjednostavnije izmjeriti zajednički induktivitet kombinacije zavojnica.

Proračun jednoslojne, valjkaste zavojnice [uredi]

Ovo je vrsta zavojnica koja se najčešće upotrebljava u elektrotehnici. Već smo rekli da nekoliko parametara utječe na karakteristike zavojnice: broj zavoja (namota), promjer zavojnice, dužina zavojnice, ali ovisi i o omjeru dužine i promjera zavojnice. Taj omjer se zove "K faktor". Induktivitet se jednostavno može izračunati iz matematičke relacije:

L = K * D * N2

U toj formuli L je induktivitet zavojnice izražen u mikrohenrijima, D - promjer zavojnice u centimetrima, N - broj zavoja (namota) i K - faktor koji ovisi o omjeru dužine i promjera zavojnice.

引用出處:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_zavojnica

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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.

 

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प्रेरकत्व (inductor or a reactor) एक वैद्युत अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में उर्जा का भंडारण करता है। प्रेरकत्व द्वारा चुम्बकीय उर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व (inductance) कहा जाता है और इसे मापने की इकाई हेनरी है।

 

अनुक्रम

[छुपाएँ]

  • १ उपयोग
  • २ प्रेरकत्व गणना के लिये सूत्र
  • ३ सन्दर्भ
  • ४ बाहरी कड़ियाँ

[संपादित करें] उपयोग

  • वैद्युत फिल्टर बनाने के लिये
  • उर्जा भंडारित करने के लिये ( E = L.I2/2 )
  • इम्पीडैंस मैचिंग के लिये
  • ट्यूबलाइट आदि को जलाने के लिये आरम्भ में हजारों वोल्ट पैदा करने एवं जलने के बाद उससे बहने वाली धारा को सीमित रखने के लिये।
  • पुरानी कारों एवं स्कूटरों आदि में स्पार्क पैदा करने के लिये (इग्नीशन क्वायल)

[संपादित करें] प्रेरकत्व गणना के लिये सूत्र

संरचना सूत्र प्रतीकों के अर्थ टिप्पणी Cylindrical air-core coil[१]

  • L = inductance in henries (H)
  • μ0 = permeability of free space = 4π × 10−7 H/m
  • K = Nagaoka coefficient[१]
  • 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 [२]

 

  • 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[३]

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

Multilayer air-core coil[उद्धरण वांछित]

  • 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[उद्धरण वांछित]

  • 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)[उद्धरण वांछित]

  • 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)

[संपादित करें] सन्दर्भ

 

  1. ↑ १.० १.१ Nagaoka, Hantaro (1909-05-06). "The Inductance Coefficients of Solenoids [१]" 27
  2. ↑ The Self and Mutual Inductances of Linear Conductors, By Edward B. Rosa, Bulletin of the Bureau of Standards, Vol.4, No.2, 1908, p301-344
  3. ↑ ARRL Handbook, 66th Ed. American Radio Relay League (1989).

引用出處:

http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5

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סליל השראה, או משרן (Inductor) הוא רכיב חשמלי שמאופיין בהשראות בולטת. המשרן הוא רכיב המשלים לקבל, בעל יכולת לאגור זרם, תוך הגדלת השדה המגנטי האגור בו. צורתו הקלאסית היא גליל מחומר כלשהו ("ליבה", החומר יכול להיות גם הריק) שמלופפים עליו ליפופים של תיל חשמלי בצורת סליל כסלילי הבורג ומכאן שמו.

 

 

 

 

סלילים שונים

 

 

 

 

סמל של משרן

 

תוכן עניינים

[הסתרה]

  • 1 מאפיינים
    • 1.1 משרן במעגל חשמלי
  • 2 שימושים
  • 3 ראו גם

[עריכה] מאפיינים

תכונתו הבסיסית של המשרן היא השראות, שהיא יכולתו להתנגד לשינויים בזרם העובר דרכו. כל אימת שיש שינוי בזרם העובר דרכו, המשרן יוצר כא"מ נגדי אשר בא להתנגד לשינוי. כמו כן, המשרן אוגר אנרגיה פוטנציאלית בגודל של , כאשר L היא השראות המשרן, ו-I הוא הזרם העובר דרכו.

השגת השראות גבוהה הינה לרוב אתגר הדורש נפח. לעתים ניתן להמיר את הנפח הנדרש בליבה ברזלית המכפילה את השראות הסליל, ללא הגדלת נפח. הגישה הזאת ישימה בעיקר בתדרים נמוכים.

במעגלי זרם חילופין, המשרן גורם להפרש מופע של בין הזרם למתח.

עכבת המשרן בזרם חילופין היא: ZL = jfL

  • f הוא התדר
  • L השראות המשרן
  • j שורש של 1-

[עריכה] משרן במעגל חשמלי

בחיבור טורי של משרנים, סך ההשראות שווה לסכום ההשראות של המשרנים הנפרדים:

בחיבור מקבילי של משרנים, סך ההשראות ניתנת על ידי הנוסחה:

 

[עריכה] שימושים

 

 

 

 

שני סלילים המהווים שנאי

 

 

 

 

סליל כמשנק של נורה פלואורסנטית

אחד היישומים המעניינים והחשובים ביותר של סליל הינו השנאי (בלעז - טרנספורמטור). זהו מערך של שני סלילים קרובים מאוד, המשתפים את השדות המגנטיים שלהם בשיעור גבוה. התצורה הזאת מאפשרת העברת אנרגיה חשמלית מסליל אחד (ראשוני) לשני (משני) כמעט ללא הפסדים - תוך שינוי העכבה של מקור האנרגיה החשמלית, או בלשון שונה - רמת המתח של האנרגיה החשמלית. שימוש נפוץ נוסף הוא כמשנק - סליל השראה במעגלים חשמליים המשמשים בעיקר לתפעול נורות חשמליות מקבוצת נורות הפריקה. המשנק משמש כרכיב המייצב במעגל החשמלי בהפעלת נורת פריקה על ידי הפיכת מקור המתח למקור זרם. בנוסף לתפקידו העיקרי משמש סליל ההשראה לעתים קרובות גם כעזר הצתה יחד עם המצת או המדלק (starter), מאפשר ייצירת המתח הגבוה המשמש לפריצת הקשת הראשונית בנורת הפריקה.

引用出處:

http://he.wikipedia.org/wiki/

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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.

 

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Une bobine, self, solénoïde, ou auto-inductance est un composant courant en électrotechnique et électronique. Une bobine est constituée d'un bobinage ou enroulement d'un fil conducteur éventuellement autour d'un noyau en matériau ferromagnétique. Les physiciens français l'appellent couramment « bobine d'inductance » ou, plus souvent et abusivement, « inductance ». Cependant, le terme inductance désigne normalement une caractéristique de la bobine. Le terme de bobine peut aussi désigner un dispositif destiné à produire des tensions élevées.

Une bobine peut être employée pour diverses fonctions :

  • assurer l'élimination des parasites d'une alimentation électrique ou d'un signal analogique, elle joue alors le rôle d'impédance ;
  • raccourcir une antenne ;
  • accorder en impédance un circuit ;
  • créer un filtre pour une fréquence ou une bande de fréquences particulière ;
  • lisser les courants continus ou contrôler la croissance des courants dans les dispositifs d'électronique de puissance ;
  • stocker de l'énergie électromagnétique (magnétique en l'occurrence) sous la forme :

. Il faut alors que sa résistance soit très faible. En fait l'énergie est entièrement stockée dans le champ magnétique dans le noyau de la bobine. En comparaison, l'énergie électromagnétique est purement stockée dans le champ électrique d'un condensateur, un autre type de composant de circuit. Des bobines en supraconducteur, appelées SMES (Superconducting Magnet Energy Storage) sont utilisées pour cette application.

  • Les bobines peuvent servir d'interrupteur commandé dans le cadre de la régulation magnétique.
  • Les ballasts magnétiques et électroniques pour l'éclairage par lampes à décharges (lampes fluorescentes, lampes aux halogénures métalliques, etc.) utilisent des bobines.

Le dipôle bobine[modifier]

 

 

 

 

Représentation symbolique d'une bobine dans un circuit

Une bobine est un terme générique en électricité pour désigner un dipôle formé de une à une multitude de spires de fil autour d'un noyau. Ce noyau peut être vide ou en un matériau favorisant l'induction magnétique (matériau ferromagnétique, afin d'augmenter la valeur de l'inductance). Il peut être également fermé, avec ou sans entrefer, afin de constituer un circuit magnétique fermé.

Dans le cas d'une bobine avec noyau magnétique, il ne faut pas dépasser en valeur instantanée la valeur maximale de l’intensité prescrite par le constructeur. En cas de dépassement, même très bref, on risque de « saturer » le circuit magnétique, ce qui provoque une diminution de la valeur de l’inductance pouvant entraîner une surintensité.

C'est donc un dipôle électrique auto-inductif plus ou moins linéaire qui est caractérisé principalement par son inductance, mais également par une résistance électrique (celle du fil utilisé, a priori faible), mais principale responsable des pertes.

Modèles de la bobine réelle[modifier]

La bobine idéale est modélisée par une auto-inductance notée généralement L.

Mais la bobine réelle (particulièrement si elle est bobinée autour d'un matériau ferromagnétique) est un dipôle complexe possédant de nombreux paramètres et aussi le siège de phénomènes physiques dont certains sont la cause de non-linéarité (par exemple les phénomènes d'hystérésis).

Modèles à dipôles[modifier]

Les modèles les plus simples et les plus fréquemment utilisés sont ceux correspondant à l'association d'une bobine d'inductance et d'une résistance :

 

 

Modèle série[modifier]

Il est constitué de l'association en série d'une bobine d'inductance et d'une résistance :

Il correspond à l'équation suivante

Modèle parallèle[modifier]

Il est constitué de l'association en parallèle d'une bobine d'inductance et d'une résistance :

Il correspond à l'équation suivante

Équivalence entre les deux modèles[modifier]

En régime sinusoïdal de fréquence f et de pulsation ω, les deux modèles précédents sont équivalents et interchangeables à condition de poser :

Avec  : facteur de qualité de la bobine

Modèles à trois dipôles[modifier]

Aux modèles précédents, il est parfois nécessaire d'ajouter un condensateur en parallèle avec l'ensemble afin de rendre compte des effets capacitifs apparaissant entre les spires. Cette valeur de capacité est très faible mais elle devient prédominante à très grande fréquence.

Relation entre la tension et l'intensité[modifier]

La tension uB aux bornes de la bobine et l'intensité i du courant sont reliés par l'équation différentielle :

L est l'inductance de la bobine et r sa résistance propre (dans le cas d'une bobine parfaite, r = 0).

Comportement d'une bobine soumise à un échelon de tension[modifier]

Lorsque la bobine est soumise brutalement à une tension constante E avec une résistance r en série, l'équation différentielle admet pour solution :

,

où est la constante de temps de la bobine.

Démonstration mathématique[modifier]

Si on admet que les solutions de l'équation différentielle sont de la forme i = A + BeCtA,B,C sont constantes et t le temps écoulé, alors et l'équation devient :

E = LBCeCt + rA + rBeCt

puis :

BeCt(LC + r) = ErA.

Pour vérifier cette équation, il faut que LC + r = 0 et E = rA puisque eCt varie en fonction du temps.

On obtient alors :

et :

B peut alors prendre une infinité de valeurs. Ainsi, si la bobine est en charge, it = 0 = 0 d'où A + B = 0 et :

,

ce qui permet de trouver la solution de l'équation différentielle en i.

Démonstration usuelle[modifier]

La solution de l'équation différentielle : est la somme de deux termes :

  • , la solution du régime libre correspondant à l'équation sans second membre
  • , la solution du régime forcé correspondant au régime établi quand toutes les dérivées sont nulles et donc solution de .

Solution du régime libre[modifier]

Séparation des variables :

On intègre les deux membres

Si x = y alors donc

Solution du régime forcé[modifier]

Lorsque la bobine est soumise à un échelon de tension , la solution du régime forcé est :

.

Solution de l'équation[modifier]

.

La détermination de la constante est faite grâce à la condition physique suivante : Le courant à travers une inductance ne peut en aucun cas subir de discontinuité.

À l'instant , le courant vaut . On obtient l'équation :

Donc.

Souvent, dans les cas d'école, le courant initial est nul. On obtient alors :

Comportement en régime sinusoïdal[modifier]

Pour obtenir les équations régissant le comportement d'une bobine réelle en régime sinusoïdal, il est nécessaire d'utiliser un des modèles décrit ci-dessus et de calculer l'impédance de la bobine soit en utilisant la représentation de Fresnel, soit en utilisant la transformation complexe.

Avec le modèle série, l'impédance de la bobine s'écrit :

ayant pour module : et pour argument :

Du fait de son caractère inductif, l'intensité du courant sinusoïdal qui traverse la bobine soumise à une tension sinusoïdale présente un retard de phase par rapport à cette dernière. Ce retard est compris entre 0 et 90° (ou 0 et π /2 radians). On dit que le courant est en retard sur la tension.

Lorsque la bobine est réalisée autour d'un noyau ferromagnétique sans entrefer, les phénomènes de saturation magnétique et d'hystérésis entraînent des non-linéarités dans le comportement de la bobine : lorsqu'elle est soumise à une tension sinusoïdale, l'intensité du courant qui la traverse n'est pas purement sinusoïdal. Ces non linéarités sont très difficiles à prendre en compte. Elles sont souvent négligés en première approximation dans les calculs traditionnels.

Formules usuelles pour le calcul théorique de bobines[modifier]

Construction Formule Dimensions Bobine à air

  • L = inductance en henry (H)
  • μ0 = constante magnétique = 4π × 10−7 H·m−1
  • N = nombre de spires
  • S = section de la bobine en mètres carrés (m2)
  • l = longueur de la bobine en mètres (m)

Bobine avec noyau magnétique

  • L = inductance en henry (H)
  • μ0 = constante magnétique = 4π × 10−7 H·m−1
  • μr = perméabilité relative effective du matériau magnétique
  • N = nombre de spires
  • S = section effective du noyau magnétique en mètres carrés (m2)
  • l = longueur effective du noyau magnétique en mètres (m)

Code de couleurs des bobines[modifier]

Afin de marquer la valeur de l'inductance d'une bobine, il est parfois utilisé un code de couleur normalisé.

 

[dérouler]

Code de couleur pour les bobines selon la norme CEI 62-1974

 

Dispositif élévateur de tension bobine[modifier]

 

 

 

 

Bobine d'allumage d'une automobile ancienne

C'est un quadripôle mettant à profit le phénomène d'induction électromagnétique pour engendrer une impulsion sous une très haute tension. Elle est un des organes indispensables des moteurs à allumage commandé.

Historique[modifier]

Les physiciens français Antoine Masson et Louis Breguet en 1841 en firent les premiers essais. Dès 1836, Antoine Masson avait produit des courants sous haute tension en provoquant des interruptions rapides du courant produit par une pile. La bobine qu'il construisit en 1841 avec Breguet lui servit à produire des décharges dans des gaz raréfiés. Le mécanicien Ruhmkorff perfectionna le système pour les besoins de la physique expérimentale, on lui doit la Bobine de Ruhmkorff.

Principe[modifier]

C'est une alimentation à découpage de type Flyback, c’est-à-dire deux circuits magnétiquement couplés dont l'un, appelé enroulement basse tension, comportant peu de spires est relié à l'alimentation, alors que l'autre est connecté à l'utilisation. Ce deuxième enroulement comporte beaucoup plus de spires et porte généralement de nom d'enroulement haute tension.

Le fonctionnement se fait en deux temps :

  • le premier, la Phase d'accumulation : l'énergie magnétique est préalablement stockée dans l'enroulement basse tension jusqu'à ce que la quantité d'énergie atteigne un optimum qui dépend du nombre de spire et du circuit magnétique.
  • le second, la Phase de restitution : lorsque le rupteur ouvre brusquement le circuit primaire, l'énergie magnétique accumulée qui ne peut subir de discontinuité, force l'apparition d'un courant dans le deuxième enroulement sous une tension égale au produit de la tension primaire par le rapport des nombres de spires.

Voir aussi[modifier]

Liens internes[modifier]

  • Auto-induction
  • Induction mutuelle
  • Circuits magnétiquement couplés
  • Enroulement
  • Électroaimant
  • Bobine d'arrêt
  • Transformateur électrique
  • Bobine Tesla
  • Bobines d'Helmholtz
  • Bobine de Ruhmkorff
  • Condensateur

引用出處:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29

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Kela (myös induktori tai käämi) on passiivinen sähkötekniikan ja elektroniikan komponentti, joka voi varastoida energiaa sen läpi kulkevan sähkövirran synnyttämään magneettikenttään. Varastoitunut energia pyrkii vastustamaan kelan läpi kulkevan virran muutoksia, mitä ominaisuutta kuvataan induktanssilla. Induktanssin yksikkö on Henry (H).

Kelalla on tärkeä merkitys kaikissa laitteissa, joissa käytetään sähkömagneetteja, esimerkiksi sähkömoottorissa ja muuntajassa. Vaihtovirtapiirissä kelaa käytetään muodostamaan piiriin positiivinen reaktanssi. Sähköisesti kelan vastakohta on kondensaattori, jolla on negatiivinen reaktanssi.

Kelan mekaaninen vastine on vauhtipyörä.

Kela tehdään tyypillisesti kiertämällä eli käämimällä sähköjohdin tätä tarkoitusta varten valmistetun ferromagneettisen sydämen ympärille. On mahdollista tehdä myös ilmasydäminen kela. Tällöin sydänaineena toimii ilma, ja kela rakennetaan esimerkiksi muovisen tukirungon päälle. Mikäli johdin on tarpeeksi jäykkä, voidaan ilmasydäminen kela tehdä myös ilman erillistä tukirunkoa.

Etenkin suurilla taajuuksilla sydämenä käytetään ferriittiä. Kelan induktanssiin suuruuteen vaikuttavat sydämen muoto, materiaali sekä johdinkierrosten määrä. Myös yksittäisellä johdinlenkillä ja suoralla johtimellakin on pieni induktanssi, mikä joudutaan ottamaan huomioon hyvin suuritaajuuksisia signaaleita käsitteleviä virtapiirejä suunniteltaessa.

[muokkaa] Eri muotoisia keloja

Jos sydän jonka ympärille kelan johdin on käämitty, on suora tanko, on kyseessä solenoidi. Jos se on ympyrän muotoinen, kelaa sanotaan toroidiksi.

[muokkaa] Toimintaperiaate

Sähkövirta synnyttää johtimen ympärille virran voimakkuuteen verrannollisen magneettivuon. Sähkövirran voimakkuuden muuttuminen muuttaa magneettivuota, mikä Faradayn induktiolain mukaan muodostaa virran muutosta vastustavan sähkömotorisen voiman eli jännitteen. Kiertämällä johdin kelaksi magneettikenttä voimistuu, ja se on verrannollinen kelan kierrosten lukumäärään. Jos kelan sisällä on raudasta tai muusta ferromagneettisesta aineesta valmistettu, korkean permeabiliteetin omaava sydän, sen vaikutuksesta kelan induktanssi voi kasvaa jopa 2000-kertaiseksi.

[muokkaa] Induktanssi

Kelan kykyä vastustaa virran muutoksia kuvaa sen induktanssi, jota mitataan henryissä (H). Kun induktanssin L läpi kulkee virta I, niin sen päiden yli vaikuttaa jännite

.

Esimerkiksi kela, jonka induktanssi on 1 H, muodostaa päidensä yli 1 V jännitteen, kun sen läpi kulkeva virta muuttuu 1 A/s (ampeerin sekunnissa). Ilmiöstä johtuen esimerkiksi releiden kelojen yli kytketään usein diodi estämään nopeista virranmuutoksista aiheutuneita jännitepiikkejä.

Keloja käytetään erityisesti vaihtovirtapiireissä sen induktiivisen reaktanssin vuoksi. Sitä mitataan ohmeina kuten tasavirralla resistanssiakin. Toisin kuin vastuksen resistanssi, induktiivinen reaktanssi riippuu vaihtovirran taajuudesta ja se lasketaan kaavalla

,

missä f on taajuus ja L kelan induktanssi.

[muokkaa] Hyvyysluku Q

Häviöttömässä induktanssissa sähköenergiaa ei muutu lämmöksi, vaikka kelan läpi kulkee virtaa ja kelan yli on jännite. Käytännössä kelalla kuitenkin on aina resistanssia (ellei johdinta ole valmistettu suprajohtavasta materiaalista). Kelan vaikutusta sähkövirtaan voidaan kuvata sijaiskytkentämallilla, jossa resistanssin ja induktanssin kuvitellaan olevan sarjaan kytkettyjä. Puhutaan kelan Q-arvosta eli hyvyysluvusta, joka on kelan reaktanssi jaettuna sen sisäisellä resistanssilla. Mitä suurempi on Q-arvo, sen pienempiä ovat kelan häviöt. Hyvin suuri Q-arvo tarkoittaa, että kela on lähes ideaalinen, pieni Q-arvo taasen, että sisäinen resistanssi vaikuttaa merkittävästi kelan sisältävän virtapiirin toimintaan. Esimerkiksi elektroniikan suodattimien käytännön suunnittelussa käytetyissä kaavoissa on Q-arvo usein jo mukana.

Kelan sisäisessä resistanssissa muuttuu tehoa lämmöksi. Häviävä teho voidaan laskea kaavalla

[muokkaa] Varastoitunut energia

Kelan magneettikenttään varastoituu energiaa kelan induktanssin L ja kelan läpi kulkevan virran I johdosta:

[muokkaa] Kuristimet ja reaktorit

 

Tiedosto:Inductor for a fluorescent lamp Δ0019.JPG

Loisteputkivalaisimen kuristin.

 

 

 

 

Helvarin kuristimia loisteputki- ja kaasupurkausvalaisimille

Suurta kelaa, jota käytetään virran rajoittamiseen, kutsutaan myös kuristimeksi. Kuristinta voidaan myös käyttää jännitepiikkien muodostamiseen, näin muodostunut virtapiikki esimerkiksi sytyttää loistevalaisimen.

Vielä suurempia voimavirtaverkossa käytettäviä kuristimia suurilla rautasydämillä kutsutaan myös reaktoreiksi. Nämä ovat rakenteeltaan suurjännitemuuntajien kaltaisia ja yleensä öljytäytteisiä. Reaktoreita on neljäntyyppisiä: rinnakkaisreaktorit, nollapistereaktorit, sarjareaktorit ja tasoitusreaktorit.[1]

Rinnakkaisreaktori kompensoi ilmajohtojen kapasitiivista tehoa, jolloin vältetään jännitteen hallitsematon nousu erityisesti linjojen pienillä kuormituksilla.[2] Linjan kuormituksen muuttuminen ilman reaktoria voisi aiheuttaa virtapiikin, tätä kautta valokaaren ja/tai linjaan kytkettyjen laitteiden rikkoutumisen.

Nollapistereaktorilla lisätään muuntajan nollapisteen tai rinnakkaisreaktorin impedanssia. Yksivaiheisten vikojen aikana reaktori rajoittaa vikavirtaa nollapisteessä ja johdon tila palautuu entiselleen nopeammin.[3] Nollapistereaktoreita käytetään tähteen kytkettyjen muuntajien yhteydessä, kolmioon kytketyissä muuntajissa taas ei ole nollapistettä eikä nollapistereaktoria tällöin käytetä.

Sarjareaktoreiden tarkoitus on vaihtovirtaverkossa rajoittaa vikavirtaa siirtoverkon oikosulkutilanteissa ja/tai valvoa tehon siirtymistä vakaissa olosuhteissa. Reaktorin rajoittaessa vikavirran riittävän alhaiselle tasolle, se voi suojata järjestelmän laitteita rikkoutumiselta.[4] Sarjareaktori myös estää johdinten hallitsemattomia virtapiikkejä jotka voivat aiheuttaa valokaaria ja vakavia vaurioita järjestelmässä.

Tasoitusreaktorit kuuluvat tärkeänä osana korkeajännitetasavirtajärjestelmiin. Niiden tarkoituksena on vähentää ns. virran sykintää tasasuuntauksen jälkeen koko kuormitusvirran kulkiessa reaktorin läpi. Sykinnällä tarkoitetaan tasasuuntaajalta tulevassa tasavirrassa olevia jatkuvia harmonisia virtoja.selvennä Reaktorin tarkoituksena on luoda korkea impedanssi harmonisille virroille, vähentää niiden suuruutta ja näin tasoittaa edelleen tasavirtaa.[5]

Tasoitusreaktorit ovat hyvin suuria käämityksen suuren kierroslukumäärän ja suuren sydämen takia, molemmat tekijät nostavat reaktorin impedanssin tarvittavalle tasolle.[5] Tasoitusreaktorin induktanssi on myös hyvin suuri. Tämä on myös yksi tärkeistä tasavirtaa vakavoivista tekijöistä.

[muokkaa] Yhteismuotokuristin

Yhteismuotokuristimessa (englanniksi common mode choke) on kaksi tai useampia käämejä samansuuntaisesti. Yhteismuotokuristin päästää lävitseen eromuotoiset virrat, mutta estää yhteismuotoisen virran kulkua. Esim. differentiaalisen signaalilinjan (vaikkapa RS-485-väylän) signaalijännite säilyy lähes muuttumattomana, mutta molemmissa signaaleissa samanlaisena oleva signaali suodattuu. Yhteismuotokuristimia käytetään usein radiotaajuisten häiriöiden vaimentamiseen (EMC-suojaus).

[muokkaa] Katso myös

  • Reaktanssi
  • Häviökerroin
  • Magneettivuon tiheys
  • Kondensaattori
  • Muuntaja
  • Rele
  • Sähkömagneetti
  • Puola (moottoritekniikka)

引用出處:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kela_%28komponentti%29

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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

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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.

 

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Induktiivpool ehk pool on elektriahela osa, mida kasutatakse muuhulgas võnkeringide ja filtrite induktiivelemendina. Pooli põhiline tunnussuurus on induktiivsus.

Kasutus otstarbe järgi liigitatakse poolid võnkeringipoolideks (LC- RL- filtrites) ja paispoolideks ehk drosseliteks

Pool koosneb alusest ja sellele mähitud mähisest. Alusele mähitud poolidel võib olla üks või mitu mähist. Samuti võivad ühe mähise osad olla alusele mähitud sektsioneeritult või kindla keeru sammuga.

Väikese induktiivsusega poolide puhul võib pooli alus ka puududa. Kõrgsageduspoolid, mis on mähitud jämedamast vask või hõbetraadist võivad olla ka ilma aluseta (mähitud vastava jämedusega alusele ja valmimisel alus eemaldatud).

Pooli mõõtmete vähendamiseks ja induktiivsuse suurendamiseks ning induktiivsuse sujuvaks reguleerimiseks teatud piirides kasutatakse suurt magnetilist läbitavust omavat südamiku (ferriit-, karbonüülsüdamik jt). Ülikõrgsadeduspoolides kasutatakse induktiivsuse vähendamiseks mittemagnetivast materjalist alumiinium-, vask- ja valgevasksüdamike.

Parasiitsidestuste tekkimise vältimiseks varjestatakse induktiivpoolid vask või alumiinium varjega.

Induktiivpoolide arvutamisel kasutatakse asja lihtsustamisek tihti pooli mõõtudest ja materjalidest tulenevaid käsiraamatutes olevaid diagramme.

[redigeeri] Mähiste liigid

Pooli mähise kuju ja mähkimisviisi alusel eristatakse järgmisi mähiseid:

  • ühe ja mitmekihiline tihemähis – mähitakse keerd keeru kõrvale ja vajaduse mähisekihid üksteise peale;
  • sammmähis – mähitakse traadi läbimõõdust suurema keerusammuga;
  • sektsioonmähis – koosneb ühisele pikkiteljele või alusele mitmest jadamisi mähitud ja omavahel ühendatud mähiseosast;
  • ristmähis – mähise naaberkihtides olevad mähisekeerud on omavahel mähitud mingi nurga all;
  • vabamähis – mähitakse vabalt (korrapäratult) aluse otsketaste ehk põskede vahele;
  • sümmeetriline mähis – saadakse kahe või enam paari juhtmega korraga mähkimisel. Mähispaaride algused ja lõpud ühendatakse kokku (ühe algus teise lõpp) ühendamiskoht on mähise keskharund ehk keskväljaviik.

[redigeeri] Induktiivpooli tunnussuurused

  • induktiivsus – – on võrdeline mähise keerdude arvu ruuduga, kuid on veel sõltuvuses mähise ja poolisüdamiku kujust ning südamiku materjalist;
  • hüvetegur – – on pooli induktiivtakistus ja poolis tekkiva kõrgsagedustakistuse suhe ;
  • omamahtuvus – – omamahtuvuse määrab mähise keerdudevaheline hajumahtuvus ;
  • induktiivsuse temperatuuritegur – – näitab induktiivsuse suhtelist muutumist temperatuuri muutumisel 1 K võrra.

[redigeeri] Südamikuta induktiivpoolid

[redigeeri] Ühekihiline tihemähisega induktiivpool

Ühekihiline tihemähisega induktiivpoole kasutatakse enamasti sageusel üle 500 kHz. Mähis võib olla mähitud poolialusele tihedalt keerd keeru kõrvale või suurendatud sammuga st mähis mähitagse traadi diameetrist suurema sammuga. Mähise keerdude vahele jäävad vahed. Suurendatud sammuga poolid on väikese mahtuvuse ja suure hüveteguriga (=150...400) ning on stabiilsed.

Ühekihilise tihemähiselise pooli induktiivsus:

või

Ühekihilise suurendatud sammuga pooli induktiivsus:

Ühekihilise pooli keerdude arv:

kus: – parandustegur, mis saadakse suhte järgi, – kujutegur, mis saadakse suhte järgi diagrammilt, – saadakse suhtest , kus t on mähise tihedustegur , – keerdude arv, – pooli keeru keskmine läbimõõt (mm).

[redigeeri] Mitmekihiline induktiivpool

Mitmekihilisi induktiivpoole kasutatakse juhul, kui on vaja saada pooli induktiivsust vahemikus 50...200 . Sektsioneerimata mitmekihilised poolid on väikese hüveteguri ja stabiilsusega, kuid suure omamahtuvusega. Kihiliste poolide valmistamisesks on vaja külgedega (põskedega) poolialuseid. Mitmekihilise pooli induktiivsus:

Mitmekihilise pooli keerdude arv:

Optimaalsest erineva südamiku kujuga pooli keerdude arv:

kus: – ühekihilise pooli induktiivsus , – saadakse diagrammilt suhete ja alusel (h – mähise kõrgus, l – mähise pikkus), – keerdude arv, – pooli keeru keskmine läbimõõt (mm).

[redigeeri] Lamemähisega induktiivpoolid

Lamemähisega induktiivpoolid on sarnaste omadustega ühekihiliste sammähisega poolidega. Poolid on väikese mahtuvuse ja suure hüveteguriga ja stabiilsed. Samuti on neid võmalik valmistada trükkimenetlusel st poolid on parameetritelt väga väikese erinevusega.

[redigeeri] Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpool

Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpooli induktiivsus:

Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpooli keerdude arv:

kus: – keerdude arv, – koefitsient, mis saadakse suhte alusel diagrammilt, – pooli vajalik induktiivsus (), – pooli suurim välisläbimõõt (mm), – pooli väikseim siseläbimõõt (mm).

[redigeeri] Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpool

Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpooli induktiivsus:

Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpooli keerdude arv:

kus: – keerdude arv, – koefitsient, mis saadakse suhte alusel diagrammilt, – pooli vajalik induktiivsus (), – pooli suurim küljepikkus väljast (mm), – pooli väikseim küljepikus seest (mm).

[redigeeri] Südamikuga induktiivpoolid

[redigeeri] Magnetsüdamikud

Kõrgsageduspoolide ja trafode valmistamisel kasutatakse pehmemagnetferriiti vajadusel ka magnetodielektktrikuid nagu kabonüülraud, harvemini alsiferi või magnetiiti. Pehmemagnetferriitide kõrval on kasutusel ka kõvamagnetferriidid.

Ferridi elektromagneetiline algläbitavus on suurem, kui karbonüülraual, seetõttu kujunevad induktiivpoolid ja trafod ferriite kasutades mõõtudelt väiksemaks. Ajaline ja temperatuuripüsivus on aga ferriitidel väiksem.

Pehmemagnetferritide on kasutatavad üldiselt nõrgas magnetväljas välja arvatud mangaantsinkferriid.

Ferromagneetilisi südamike iseloomustab:

  • efektiivne magneetiline läbitavus – – südamikuta pooli ja samasuguse südamikuga pooli suhtearv,

kus: – südamiku magneetiline algläbitavus, – silindrilise südamiku läbimõõt mm, – südamiku pikus mm.

  • südamiku hüvetegur – kaonurga pöördväärtus. Mida suurem on südamiku kaoenergia seda väiksem on selle hüvetegur;
  • südamiku parameetrite stabiilsus – iseloomustab magneetilise läbitavuse temperatuuritegur, mis võrdub südamiku efektiivse magneetilise läbitavuse suhtelise muutusega temperatuuri muutumisel ühe Kelvini kraadi võrra.

Induktiivpioolidele valmistatakse ferriidist varrassüdamike, plaatsüdamike, keermestatud häälestussüdamike, keermesttud plastpeaga häälestussüdamike, alsiferist ja ferriidist rõngas- ehk toroidsüdamike, karbonüülrauast ja ferriidist ummis- ehk mantelsüdamike. Eelpoolmainitud südamikele valmistatakse ka vastavaid poolialuseid.

[redigeeri] Ferriit või karbonüülsüdamikuga poolid

Silindrilise ferriit või karbonüülsüdamikuga poolidel on suur hüvetegur ja väiksemad mõõtmed kui südamikuta poolidel. Südamiku kasutamisel poolis väheneb pooli puisteväli, samuti lihtsustub pooli häälestus.

Südamikuga pooli induktiivsus arvutatakse pooli südamiku asendis, kui ta on poolenisti poolil oleva mähise sees.

Südamikuga pooli induktiivsus:

Südamikuga pooli keerdude arv:

kus: – südamikuta pooli induktiivsus (), Südamikuga pooli induktiivsusearvutamiseks tuleb samasuguse südamikuta pooli induktiivsust vähendada 1,3...1,5 korda, – efektiivne magneetiline läbitavus, – vajalik pooli induktiivsus (), – pooli läbimõõdu ja mähise pikkuse jagatise alusel diagrammist saadud koefitsient.

[redigeeri] Ferriidist või alsiferist rõngassüdamikuga induktiivpoolid

Ferriidist või alsiferist rõngassüdamiku kasutatakse, kui on vaja minimaalsete mõõtude juures maksimaalet induktiivsust. Rõngassüdamikuga poolide eeliseks on väike magnetvoo hajumine. Puuduseks suhteliselt keeruline mähkimine ja sujuva induktiivsuse reguleerimise puudumine.

Rõngassüdamikuga pooli induktiivsus:

Pooli keerdude arv:

kus: – südamiku materjali dünaamiline magneetiline läbitavus, – keerdude arv, – südamiku ristlõike pindala ruutsentieetrites, – magnetjõujoonte keskmine pikkus, – pooli vajalik induktiivsus (), – rõnga välisläbimõõt (mm), – rõnga siseläbimõõt (mm), – südamiku materjali magneetiline läbitavus, – südamiku kõrgus (mm).

[redigeeri] Ummissüdamikuga induktiivpoolid

Ummis ehk mantelsüdamikuga poolidele on omane suur hüvetegur ja varjestusaste ning väike omamahtuvus. Magnetvarje olemasolu tulenevalt südamiku konstruktsioonist ei välista vajadusel elektrostaatilist varjestamist.

Ummissüdamikuga poolide induktiivsus arvutatakse sarnaselt silindrilise südamikuga poolile.

[redigeeri] Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid

Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid on poolid milledel on induktiivsuse vähendamiseks mittemagneetilisest metallist (vask, aluminium, valgevask) südamik. Diamagnetsüdamikuga on võimalik induktiivsust vähendada 10...15 %. Mittemagneetiline südamik vähendab oluliselt pooli hüvetegurit. Kõige väiksemad kaod on puhtast vasest südamiku kasutades. Teistest metallidest südamike kasutamisel suureneb kadu võrdeliselt vase ja kasutatava metalli elektritakistuse suhtega.

Diamagnetsüdamikuga pooli induktiivsus:

kus: – varjestamata pooli induktiivsus (), – reguleeringu muutumine ().

[redigeeri] Induktiivpoolide varjestus

Poolide varjestamist kasutatakse neil juhtudel, kui on vaja ära hoida poolidevahelist parasiitsidestust. Parasiitsidestus tekitab poolide ümber olev magnetväli. Varje mõjul väheneb pooli induktiivsus ja hüvetegur ning suureneb omamahtuvus. Pooli andmete muutumine on seda suurem, mida lähemal on varje pooli mähise keerdudele.

Poolide varjestamiseks kasutatakse 0,4...0,5 mm paksusest alumiinium-, vask- või valgevask plekkist silindrilisi või ristkülikukujulisi topsikuid. Sageli tehakse kõrgsageduspoolide varjetesse sisselõikeid või avasid poolide südamike häälestamiseks (keeramiseks). Pilu korral peab see olema varjestussilindri moodustajaga risti.

Varjestatud pooli induktiivsus arvutatakse valemiga:

kus: – varjestamata pooli induktiivsus (), – varjetegur, mähise pikkus alusel (mm).

引用出處:

http://et.wikipedia.org/wiki/Induktiivpool

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Induktiivpool ehk pool on elektriahela osa, mida kasutatakse muuhulgas võnkeringide ja filtrite induktiivelemendina. Pooli põhiline tunnussuurus on induktiivsus.

Kasutus otstarbe järgi liigitatakse poolid võnkeringipoolideks (LC- RL- filtrites) ja paispoolideks ehk drosseliteks

Pool koosneb alusest ja sellele mähitud mähisest. Alusele mähitud poolidel võib olla üks või mitu mähist. Samuti võivad ühe mähise osad olla alusele mähitud sektsioneeritult või kindla keeru sammuga.

Väikese induktiivsusega poolide puhul võib pooli alus ka puududa. Kõrgsageduspoolid, mis on mähitud jämedamast vask või hõbetraadist võivad olla ka ilma aluseta (mähitud vastava jämedusega alusele ja valmimisel alus eemaldatud).

Pooli mõõtmete vähendamiseks ja induktiivsuse suurendamiseks ning induktiivsuse sujuvaks reguleerimiseks teatud piirides kasutatakse suurt magnetilist läbitavust omavat südamiku (ferriit-, karbonüülsüdamik jt). Ülikõrgsadeduspoolides kasutatakse induktiivsuse vähendamiseks mittemagnetivast materjalist alumiinium-, vask- ja valgevasksüdamike.

Parasiitsidestuste tekkimise vältimiseks varjestatakse induktiivpoolid vask või alumiinium varjega.

Induktiivpoolide arvutamisel kasutatakse asja lihtsustamisek tihti pooli mõõtudest ja materjalidest tulenevaid käsiraamatutes olevaid diagramme.

[redigeeri] Mähiste liigid

Pooli mähise kuju ja mähkimisviisi alusel eristatakse järgmisi mähiseid:

  • ühe ja mitmekihiline tihemähis – mähitakse keerd keeru kõrvale ja vajaduse mähisekihid üksteise peale;
  • sammmähis – mähitakse traadi läbimõõdust suurema keerusammuga;
  • sektsioonmähis – koosneb ühisele pikkiteljele või alusele mitmest jadamisi mähitud ja omavahel ühendatud mähiseosast;
  • ristmähis – mähise naaberkihtides olevad mähisekeerud on omavahel mähitud mingi nurga all;
  • vabamähis – mähitakse vabalt (korrapäratult) aluse otsketaste ehk põskede vahele;
  • sümmeetriline mähis – saadakse kahe või enam paari juhtmega korraga mähkimisel. Mähispaaride algused ja lõpud ühendatakse kokku (ühe algus teise lõpp) ühendamiskoht on mähise keskharund ehk keskväljaviik.

[redigeeri] Induktiivpooli tunnussuurused

  • induktiivsus – – on võrdeline mähise keerdude arvu ruuduga, kuid on veel sõltuvuses mähise ja poolisüdamiku kujust ning südamiku materjalist;
  • hüvetegur – – on pooli induktiivtakistus ja poolis tekkiva kõrgsagedustakistuse suhe ;
  • omamahtuvus – – omamahtuvuse määrab mähise keerdudevaheline hajumahtuvus ;
  • induktiivsuse temperatuuritegur – – näitab induktiivsuse suhtelist muutumist temperatuuri muutumisel 1 K võrra.

[redigeeri] Südamikuta induktiivpoolid

[redigeeri] Ühekihiline tihemähisega induktiivpool

Ühekihiline tihemähisega induktiivpoole kasutatakse enamasti sageusel üle 500 kHz. Mähis võib olla mähitud poolialusele tihedalt keerd keeru kõrvale või suurendatud sammuga st mähis mähitagse traadi diameetrist suurema sammuga. Mähise keerdude vahele jäävad vahed. Suurendatud sammuga poolid on väikese mahtuvuse ja suure hüveteguriga (=150...400) ning on stabiilsed.

Ühekihilise tihemähiselise pooli induktiivsus:

või

Ühekihilise suurendatud sammuga pooli induktiivsus:

Ühekihilise pooli keerdude arv:

kus: – parandustegur, mis saadakse suhte järgi, – kujutegur, mis saadakse suhte järgi diagrammilt, – saadakse suhtest , kus t on mähise tihedustegur , – keerdude arv, – pooli keeru keskmine läbimõõt (mm).

[redigeeri] Mitmekihiline induktiivpool

Mitmekihilisi induktiivpoole kasutatakse juhul, kui on vaja saada pooli induktiivsust vahemikus 50...200 . Sektsioneerimata mitmekihilised poolid on väikese hüveteguri ja stabiilsusega, kuid suure omamahtuvusega. Kihiliste poolide valmistamisesks on vaja külgedega (põskedega) poolialuseid. Mitmekihilise pooli induktiivsus:

Mitmekihilise pooli keerdude arv:

Optimaalsest erineva südamiku kujuga pooli keerdude arv:

kus: – ühekihilise pooli induktiivsus , – saadakse diagrammilt suhete ja alusel (h – mähise kõrgus, l – mähise pikkus), – keerdude arv, – pooli keeru keskmine läbimõõt (mm).

[redigeeri] Lamemähisega induktiivpoolid

Lamemähisega induktiivpoolid on sarnaste omadustega ühekihiliste sammähisega poolidega. Poolid on väikese mahtuvuse ja suure hüveteguriga ja stabiilsed. Samuti on neid võmalik valmistada trükkimenetlusel st poolid on parameetritelt väga väikese erinevusega.

[redigeeri] Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpool

Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpooli induktiivsus:

Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpooli keerdude arv:

kus: – keerdude arv, – koefitsient, mis saadakse suhte alusel diagrammilt, – pooli vajalik induktiivsus (), – pooli suurim välisläbimõõt (mm), – pooli väikseim siseläbimõõt (mm).

[redigeeri] Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpool

Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpooli induktiivsus:

Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpooli keerdude arv:

kus: – keerdude arv, – koefitsient, mis saadakse suhte alusel diagrammilt, – pooli vajalik induktiivsus (), – pooli suurim küljepikkus väljast (mm), – pooli väikseim küljepikus seest (mm).

[redigeeri] Südamikuga induktiivpoolid

[redigeeri] Magnetsüdamikud

Kõrgsageduspoolide ja trafode valmistamisel kasutatakse pehmemagnetferriiti vajadusel ka magnetodielektktrikuid nagu kabonüülraud, harvemini alsiferi või magnetiiti. Pehmemagnetferriitide kõrval on kasutusel ka kõvamagnetferriidid.

Ferridi elektromagneetiline algläbitavus on suurem, kui karbonüülraual, seetõttu kujunevad induktiivpoolid ja trafod ferriite kasutades mõõtudelt väiksemaks. Ajaline ja temperatuuripüsivus on aga ferriitidel väiksem.

Pehmemagnetferritide on kasutatavad üldiselt nõrgas magnetväljas välja arvatud mangaantsinkferriid.

Ferromagneetilisi südamike iseloomustab:

  • efektiivne magneetiline läbitavus – – südamikuta pooli ja samasuguse südamikuga pooli suhtearv,

kus: – südamiku magneetiline algläbitavus, – silindrilise südamiku läbimõõt mm, – südamiku pikus mm.

  • südamiku hüvetegur – kaonurga pöördväärtus. Mida suurem on südamiku kaoenergia seda väiksem on selle hüvetegur;
  • südamiku parameetrite stabiilsus – iseloomustab magneetilise läbitavuse temperatuuritegur, mis võrdub südamiku efektiivse magneetilise läbitavuse suhtelise muutusega temperatuuri muutumisel ühe Kelvini kraadi võrra.

Induktiivpioolidele valmistatakse ferriidist varrassüdamike, plaatsüdamike, keermestatud häälestussüdamike, keermesttud plastpeaga häälestussüdamike, alsiferist ja ferriidist rõngas- ehk toroidsüdamike, karbonüülrauast ja ferriidist ummis- ehk mantelsüdamike. Eelpoolmainitud südamikele valmistatakse ka vastavaid poolialuseid.

[redigeeri] Ferriit või karbonüülsüdamikuga poolid

Silindrilise ferriit või karbonüülsüdamikuga poolidel on suur hüvetegur ja väiksemad mõõtmed kui südamikuta poolidel. Südamiku kasutamisel poolis väheneb pooli puisteväli, samuti lihtsustub pooli häälestus.

Südamikuga pooli induktiivsus arvutatakse pooli südamiku asendis, kui ta on poolenisti poolil oleva mähise sees.

Südamikuga pooli induktiivsus:

Südamikuga pooli keerdude arv:

kus: – südamikuta pooli induktiivsus (), Südamikuga pooli induktiivsusearvutamiseks tuleb samasuguse südamikuta pooli induktiivsust vähendada 1,3...1,5 korda, – efektiivne magneetiline läbitavus, – vajalik pooli induktiivsus (), – pooli läbimõõdu ja mähise pikkuse jagatise alusel diagrammist saadud koefitsient.

[redigeeri] Ferriidist või alsiferist rõngassüdamikuga induktiivpoolid

Ferriidist või alsiferist rõngassüdamiku kasutatakse, kui on vaja minimaalsete mõõtude juures maksimaalet induktiivsust. Rõngassüdamikuga poolide eeliseks on väike magnetvoo hajumine. Puuduseks suhteliselt keeruline mähkimine ja sujuva induktiivsuse reguleerimise puudumine.

Rõngassüdamikuga pooli induktiivsus:

Pooli keerdude arv:

kus: – südamiku materjali dünaamiline magneetiline läbitavus, – keerdude arv, – südamiku ristlõike pindala ruutsentieetrites, – magnetjõujoonte keskmine pikkus, – pooli vajalik induktiivsus (), – rõnga välisläbimõõt (mm), – rõnga siseläbimõõt (mm), – südamiku materjali magneetiline läbitavus, – südamiku kõrgus (mm).

[redigeeri] Ummissüdamikuga induktiivpoolid

Ummis ehk mantelsüdamikuga poolidele on omane suur hüvetegur ja varjestusaste ning väike omamahtuvus. Magnetvarje olemasolu tulenevalt südamiku konstruktsioonist ei välista vajadusel elektrostaatilist varjestamist.

Ummissüdamikuga poolide induktiivsus arvutatakse sarnaselt silindrilise südamikuga poolile.

[redigeeri] Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid

Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid on poolid milledel on induktiivsuse vähendamiseks mittemagneetilisest metallist (vask, aluminium, valgevask) südamik. Diamagnetsüdamikuga on võimalik induktiivsust vähendada 10...15 %. Mittemagneetiline südamik vähendab oluliselt pooli hüvetegurit. Kõige väiksemad kaod on puhtast vasest südamiku kasutades. Teistest metallidest südamike kasutamisel suureneb kadu võrdeliselt vase ja kasutatava metalli elektritakistuse suhtega.

Diamagnetsüdamikuga pooli induktiivsus:

kus: – varjestamata pooli induktiivsus (), – reguleeringu muutumine ().

[redigeeri] Induktiivpoolide varjestus

Poolide varjestamist kasutatakse neil juhtudel, kui on vaja ära hoida poolidevahelist parasiitsidestust. Parasiitsidestus tekitab poolide ümber olev magnetväli. Varje mõjul väheneb pooli induktiivsus ja hüvetegur ning suureneb omamahtuvus. Pooli andmete muutumine on seda suurem, mida lähemal on varje pooli mähise keerdudele.

Poolide varjestamiseks kasutatakse 0,4...0,5 mm paksusest alumiinium-, vask- või valgevask plekkist silindrilisi või ristkülikukujulisi topsikuid. Sageli tehakse kõrgsageduspoolide varjetesse sisselõikeid või avasid poolide südamike häälestamiseks (keeramiseks). Pilu korral peab see olema varjestussilindri moodustajaga risti.

Varjestatud pooli induktiivsus arvutatakse valemiga:

kus: – varjestamata pooli induktiivsus (), – varjetegur, mähise pikkus alusel (mm).

引用出處:

http://et.wikipedia.org/wiki/Induktiivpool

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Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.

 

Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su capacidad de magnetismo.

Los inductores pueden también estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa, comúnmente, el aluminio como material conductor. Sin embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados; es mucho más práctico usar un circuito llamado "girador" que, mediante un amplificador operacional, hace que un condensador se comporte como si fuese un inductor.

El inductor consta de las siguientes partes:

  • Devanado inductor: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser recorrido por la corriente eléctrica.
  • Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por devanados, y destinada a unir los polos de la máquina.
  • Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar.
  • Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor.
  • Expansión polar: Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro.
  • Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, provisto o no, de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia.

También pueden fabricarse pequeños inductores, que se usan para frecuencias muy altas, con un conductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulado.

[editar] Energía almacenada

La bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. Matemáticamente se puede demostrar que la energía, , almacenada por una bobina con inductancia , que es recorrida por una corriente de intensidad , viene dada por:

[editar] Modelo matemático de una bobina

Sea una bobina o solenoide de longitud l, sección S y de un número de espiras N, por el que circula una corriente eléctrica i(t).

Aplicando la Ley de Biot-Savart que relaciona la inducción magnética, B(t), con la causa que la produce, es decir, la corriente i(t) que circula por el solenoide, se obtiene que el flujo magnético Φ(t) que abarca es igual a:

 

 

A la expresión se le denomina Coeficiente de autoinducción, L, el cuál, como se puede ver, únicamente depende de la geometría de la bobina o solenoide. Se mide en Henrios.

Así obtenemos la expresión:

 

 

 

Pero además, al ser el flujo magnético variable en el tiempo, genera, según la Ley de Faraday, una fuerza electromotriz (f.e.m.) de autoinducción que, según la Ley de Lenz, tiende a oponerse a la causa que la produce, es decir, a la variación de la corriente eléctrica que genera dicho flujo magnético. Por esta razón suele llamarse fuerza contraelectromotriz. Ésta tiene el valor:

 

 

 

 

 

Figura 2: Circuito con inductancia.

Suponiendo una bobina ideal, (figura 2), sin pérdidas de carga, aplicando la segunda Ley de Kirchhoff, se tiene que:

 

 

Es decir, en toda bobina eléctrica dentro de un circuito se produce en ella una caída de tensión:

 

 

Despejando la intensidad:

Si en el instante t = 0, la bobina está cargada con una corriente I, ésta se puede sustituir por una bobina descargada y una fuente de intensidad de valor i(0) = I en paralelo.

La corriente por la bobina y por tanto el flujo no pueden variar bruscamente ya que si no la tensión vL(t) debería hacerse infinita. Por eso al abrir un circuito en donde se halle conectada una bobina, siempre saltará un arco de corriente entre los bornes del interruptor que da salida a la corriente que descarga la bobina.

Cuando el inductor no es ideal porque tiene una resistencia interna en serie, la tensión aplicada es igual a la suma de la caída de tensión sobre la resistencia interna más la fuerza contra-electromotriz autoinducida.

[editar] Comportamientos ideal y real

[editar] Comportamiento en corriente continua

Una bobina ideal en corriente continua se comporta como un cortocircuito (conductor ideal), ya que al ser i(t) constante, es decir, no varía con el tiempo, no hay autoinducción de ninguna f.e.m.

 

Una bobina real en régimen permanente se comporta como una resistencia cuyo valor RL (figura 5a) será el de su devanado.

En régimen transitorio, esto es, al conectar o desconectar un circuito con bobina, suceden fenómenos electromagnéticos que inciden sobre la corriente (ver circuitos serie RL y RC).

[editar] Comportamiento en corriente alterna

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama cartesiano de las tensiones y corriente en una bobina.

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama fasorial.

En corriente alterna, una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica que recibe el nombre de reactancia inductiva, XL, cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación () por la inductancia, L:

Si la pulsación está en radianes por segundo (rad/s) y la inductancia en henrios (H) la reactancia resultará en ohmios.

Al conectar una CA senoidal v (t) a una bobina aparecerá una corriente i (t), también senoidal, esto es, variable, por lo que, como se comentó más arriba, aparecerá una fuerza contraelectromotriz, -e (t), cuyo valor absoluto puede demostrase que es igual al de v (t). Por tanto, cuando la corriente i (t) aumenta, e (t) disminuye para dificultar dicho aumento; análogamente, cuando i (t) disminuye, e (t) aumenta para oponerse a dicha disminución. Esto puede apreciarse en el diagrama de la figura 3. Entre 0º y 90º la curva i (t) es negativa, disminuyendo desde su valor máximo negativo hasta cero, observándose que e (t) va aumentando hasta alcanzar su máximo negativo. Entre 90º y 180º, la corriente aumenta desde cero hasta su valor máximo positivo, mientras e (t) disminuye hasta ser cero. Desde 180º hasta los 360º el razonamiento es similar al anterior.

Dado que la tensión aplicada, v (t) es igual a -e (t), o lo que es lo mismo, está desfasada 180º respecto de e (t), resulta que la corriente i (t) queda retrasada 90º respecto de la tensión aplicada. Consideremos por lo tanto, una bobina L, como la de la figura 2, a la que se aplica una tensión alterna de valor:

 

 

 

 

Figura 5.: Circuitos equivalentes de una bobina real en CC, a), y en CA, b) y c).

De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna, retrasada 90º (π / 2) respecto a la tensión aplicada (figura 4), de valor:

donde . Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar:

Y operando matemáticamente:

Por lo tanto, en los circuitos de CA, una bobina ideal se puede asimilar a una magnitud compleja sin parte real y parte imaginaria positiva:

En la bobina real, habrá que tener en cuenta la resistencia de su bobinado, RL, pudiendo ser su circuito equivalente o modelo, el que aparece en la figura 5b) o 5c) dependiendo del tipo de bobina o frecuencia de funcionamiento, aunque para análisis más precisos pueden utilizarse modelos más complejos que los anteriores.

[editar] Asociaciones comunes

 

 

 

 

Figura 6. Asociación serie general.

 

 

 

 

Figura 7. Asociación paralelo general.

Al igual que las resistencias, las bobinas pueden asociarse en serie (figura 6), paralelo (figura 7) o de forma mixta. En estos casos, y siempre que no exista acoplamiento magnético, la inductancia equivalente para la asociación en serie vendrá dada por:

Para la asociación en paralelo tenemos:

Para la asociación mixta se procederá de forma análoga que con las resistencias.

Si se requiere una mayor comprensión del comportamiento reactivo de un inductor, es conveniente entonces analizar detalladamente la "Ley de Lenz" y comprobar de esta forma cómo se origina una reactancia de tipo inductiva, la cual nace debido a una oposición que le presenta el inductor o bobina a la variación de flujo magnético.

[editar] Comportamiento a la interrupción del circuito. Análisis de transitorios

 

 

La alimentación carga el inductor a través la resistencia.

 

Examinemos el comportamiento práctico de un inductor cuando se interrumpe el circuito que lo alimenta. En el dibujo de derecha aparece un inductor que se carga a través una resistencia y un interruptor. El condensador dibujado en punteado representa las capacidades parásitas del inductor. Está dibujado separado del inductor, pero en realidad forma parte de él, porque representa las capacidades parásitas de las vueltas del devanado entre ellas mismas. Todo inductor tiene capacidades parásitas, incluso los devanados especialmente concebidos para minimizarlas como el devanado en "nido de abejas".

 

 

El interruptor se abre. La corriente solo puede circular cargando las capacidades parásitas.

A un cierto momento el interruptor se abre. Si miramos la definición de inductancia:

vemos que, para que la corriente que atraviesa el inductor se detenga instantáneamente, seria necesario la aparición de una tensión infinita, y eso no puede suceder. ¿Qué hace la corriente? Pues continúa pasando. ¿Por donde? Ella "se las arregla" para continuar. Al principio, el único camino que tiene es a través las capacidades parásitas. La corriente continúa circulando a través la capacidad parásita, cargando negativamente el punto alto del condensador en el dibujo.

 

 

En el instante el interruptor de abre dejando la inductancia oscilar con las capacidades parásitas.

Nos encontramos con un circuito LC que oscilará a una pulsación:

 

donde es el valor equivalente de las capacidades parásitas. Si los aislamientos del devanado son suficientemente resistentes a las altas tensiones, y si el interruptor interrumpe bien el circuito, la oscilación continuará con una amplitud que se amortiguará debido a las pérdidas dieléctricas y resistivas de las capacidades parásitas y del conductor del inductor. Si además, el inductor tiene un núcleo ferromagnético, habrá también pérdidas en el núcleo.

Hay que ver que la tensión máxima de la oscilación puede ser muy grande. Eso le vale el nombre de sobretensión. Se comprende que pueda ser grande, ya que el máximo de la tensión corresponde al momento en el cual toda la energía almacenada en la bobina habrá pasado a las capacidades parásitas . Si estas son pequeñas, la tensión puede ser muy grande y pueden producirse arcos eléctricos entre vueltas de la bobina o entre los contactos abiertos del interruptor.

Aunque los arcos eléctricos sean frecuentemente perniciosos y peligrosos, otras veces son útiles y deseados. Es el caso de la soldadura al arco, lámparas a arco, alto horno eléctrico y hornos a arco.

En el caso de la soldadura al arco, el interruptor de nuestro diagrama es el contacto entre el metal a soldar y el electrodo.

 

 

Si la tensión es grande pueden producirse arcos en el interruptor o en la bobina.

 

Lo que sucede cuando el arco aparece depende de las características eléctricas del arco. Y las características de un arco dependen de la corriente que lo atraviesa. Cuando la corriente es grande (decenas de amperios), el arco está formado por un camino espeso de moléculas y átomos ionizados que presentan poca resistencia eléctrica y una inercia térmica que lo hace durar. El arco disipa centenas de vatios y puede fundir metales y crear incendios. Si el arco se produce entre los contactos del interruptor, el circuito no estará verdaderamente abierto y la corriente continuará circulando.

Los arcos no deseados constituyen un problema serio y difícil de resolver cuando se utilizan altas tensiones y grandes potencias.

 

 

En el instante se produce un arco que dura hasta el instante . A partir de ese momento, la inductancia oscila con las capacidades parásitas. En punteado la corriente y la tensión que habría si el arco no se produjese.

 

Cuando las corrientes son pequeñas, el arco se enfría rápidamente y deja de conducir la electricidad.

En el dibujo de la derecha hemos ilustrado un caso particular que puede producirse, pero que solo es uno de los casos posibles. Hemos ampliado la escala del tiempo alrededor de la apertura del interruptor y de la formación del arco.

Después de la apertura del interruptor, la tensión a los bornes de la inductancia aumenta (con signo contrario). En el instante , la tensión es suficiente para crear un arco entre dos vueltas de la bobina. El arco presenta poca resistencia eléctrica y descarga rápidamente las capacidades parásitas. La corriente, en lugar de continuar cargando las capacidades parásitas, comienza a pasar por el arco. Hemos dibujado el caso en el cual la tensión del arco es relativamente constante. La corriente del inductor disminuye hasta que al instante sea demasiado pequeña para mantener el arco y este se apaga y deja de conducir. La corriente vuelve a pasar por las capacidades parásitas y esta vez la oscilación continúa amortiguándose y sin crear nuevos arcos, ya que esta vez la tensión no alcanzará valores demasiado grandes.

Recordemos que este es solamente un caso posible.

Se puede explicar por qué una persona puede recibir una pequeña descarga eléctrica al medir la resistencia de un bobinado con un simple óhmetro que solo puede alimentar unos miliamperios y unos pocos voltios. La razón es que para medir la resistencia del bobinado, le hace circular unos miliamperios. Si, cuando se desconectan los cables del óhmetro, se sigue tocando con los dedos los bornes de la bobina, los miliamperios que circulaban en ella continuarán haciéndolo, pero pasando por los dedos.

 

 

El diodo sirve de camino a la corriente del inductor cuando el transistor se bloquea. Esto evita la aparición de altas tensiones entre el colector y la base del transistor.

 

La regla es que, para evitar los arcos o las sobretensiones, hay que proteger los circuitos previendo un pasaje para la corriente del inductor cuando el circuito se interrumpe. En el diagrama de la derecha hay un ejemplo de un transistor que controla la corriente en una bobina (la de un relé, por ejemplo). Cuando el transistor se bloquea, la corriente que circula en la bobina carga las capacidades parásitas y la tensión del colector aumenta y puede sobrepasar fácilmente la tensión máxima de la unión colector-base y destruir el transistor. Colocando un diodo como en el diagrama, la corriente encuentra un camino en el diodo y la tensión del colector estará limitada a la tensión de alimentación más los 0,6 V del diodo. El precio funcional de esta protección es que la corriente de la bobina tarda más en disminuir y eso, en algunos casos, puede ser un inconveniente. Se puede disminuir el tiempo si, en lugar de un diodo rectificador, se coloca un diodo zener o Transil.

No hay que olvidar que el dispositivo de protección deberá ser capaz de absorber casi toda la energía almacenada en el inductor.

引用出處: 

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

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Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.

 

Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su capacidad de magnetismo.

Los inductores pueden también estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa, comúnmente, el aluminio como material conductor. Sin embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados; es mucho más práctico usar un circuito llamado "girador" que, mediante un amplificador operacional, hace que un condensador se comporte como si fuese un inductor.

El inductor consta de las siguientes partes:

  • Devanado inductor: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser recorrido por la corriente eléctrica.
  • Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por devanados, y destinada a unir los polos de la máquina.
  • Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar.
  • Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor.
  • Expansión polar: Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro.
  • Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, provisto o no, de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia.

También pueden fabricarse pequeños inductores, que se usan para frecuencias muy altas, con un conductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulado.

[editar] Energía almacenada

La bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. Matemáticamente se puede demostrar que la energía, , almacenada por una bobina con inductancia , que es recorrida por una corriente de intensidad , viene dada por:

[editar] Modelo matemático de una bobina

Sea una bobina o solenoide de longitud l, sección S y de un número de espiras N, por el que circula una corriente eléctrica i(t).

Aplicando la Ley de Biot-Savart que relaciona la inducción magnética, B(t), con la causa que la produce, es decir, la corriente i(t) que circula por el solenoide, se obtiene que el flujo magnético Φ(t) que abarca es igual a:

 

 

A la expresión se le denomina Coeficiente de autoinducción, L, el cuál, como se puede ver, únicamente depende de la geometría de la bobina o solenoide. Se mide en Henrios.

Así obtenemos la expresión:

 

 

 

Pero además, al ser el flujo magnético variable en el tiempo, genera, según la Ley de Faraday, una fuerza electromotriz (f.e.m.) de autoinducción que, según la Ley de Lenz, tiende a oponerse a la causa que la produce, es decir, a la variación de la corriente eléctrica que genera dicho flujo magnético. Por esta razón suele llamarse fuerza contraelectromotriz. Ésta tiene el valor:

 

 

 

 

 

Figura 2: Circuito con inductancia.

Suponiendo una bobina ideal, (figura 2), sin pérdidas de carga, aplicando la segunda Ley de Kirchhoff, se tiene que:

 

 

Es decir, en toda bobina eléctrica dentro de un circuito se produce en ella una caída de tensión:

 

 

Despejando la intensidad:

Si en el instante t = 0, la bobina está cargada con una corriente I, ésta se puede sustituir por una bobina descargada y una fuente de intensidad de valor i(0) = I en paralelo.

La corriente por la bobina y por tanto el flujo no pueden variar bruscamente ya que si no la tensión vL(t) debería hacerse infinita. Por eso al abrir un circuito en donde se halle conectada una bobina, siempre saltará un arco de corriente entre los bornes del interruptor que da salida a la corriente que descarga la bobina.

Cuando el inductor no es ideal porque tiene una resistencia interna en serie, la tensión aplicada es igual a la suma de la caída de tensión sobre la resistencia interna más la fuerza contra-electromotriz autoinducida.

[editar] Comportamientos ideal y real

[editar] Comportamiento en corriente continua

Una bobina ideal en corriente continua se comporta como un cortocircuito (conductor ideal), ya que al ser i(t) constante, es decir, no varía con el tiempo, no hay autoinducción de ninguna f.e.m.

 

Una bobina real en régimen permanente se comporta como una resistencia cuyo valor RL (figura 5a) será el de su devanado.

En régimen transitorio, esto es, al conectar o desconectar un circuito con bobina, suceden fenómenos electromagnéticos que inciden sobre la corriente (ver circuitos serie RL y RC).

[editar] Comportamiento en corriente alterna

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama cartesiano de las tensiones y corriente en una bobina.

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama fasorial.

En corriente alterna, una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica que recibe el nombre de reactancia inductiva, XL, cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación () por la inductancia, L:

Si la pulsación está en radianes por segundo (rad/s) y la inductancia en henrios (H) la reactancia resultará en ohmios.

Al conectar una CA senoidal v (t) a una bobina aparecerá una corriente i (t), también senoidal, esto es, variable, por lo que, como se comentó más arriba, aparecerá una fuerza contraelectromotriz, -e (t), cuyo valor absoluto puede demostrase que es igual al de v (t). Por tanto, cuando la corriente i (t) aumenta, e (t) disminuye para dificultar dicho aumento; análogamente, cuando i (t) disminuye, e (t) aumenta para oponerse a dicha disminución. Esto puede apreciarse en el diagrama de la figura 3. Entre 0º y 90º la curva i (t) es negativa, disminuyendo desde su valor máximo negativo hasta cero, observándose que e (t) va aumentando hasta alcanzar su máximo negativo. Entre 90º y 180º, la corriente aumenta desde cero hasta su valor máximo positivo, mientras e (t) disminuye hasta ser cero. Desde 180º hasta los 360º el razonamiento es similar al anterior.

Dado que la tensión aplicada, v (t) es igual a -e (t), o lo que es lo mismo, está desfasada 180º respecto de e (t), resulta que la corriente i (t) queda retrasada 90º respecto de la tensión aplicada. Consideremos por lo tanto, una bobina L, como la de la figura 2, a la que se aplica una tensión alterna de valor:

 

 

 

 

Figura 5.: Circuitos equivalentes de una bobina real en CC, a), y en CA, b) y c).

De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna, retrasada 90º (π / 2) respecto a la tensión aplicada (figura 4), de valor:

donde . Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar:

Y operando matemáticamente:

Por lo tanto, en los circuitos de CA, una bobina ideal se puede asimilar a una magnitud compleja sin parte real y parte imaginaria positiva:

En la bobina real, habrá que tener en cuenta la resistencia de su bobinado, RL, pudiendo ser su circuito equivalente o modelo, el que aparece en la figura 5b) o 5c) dependiendo del tipo de bobina o frecuencia de funcionamiento, aunque para análisis más precisos pueden utilizarse modelos más complejos que los anteriores.

[editar] Asociaciones comunes

 

 

 

 

Figura 6. Asociación serie general.

 

 

 

 

Figura 7. Asociación paralelo general.

Al igual que las resistencias, las bobinas pueden asociarse en serie (figura 6), paralelo (figura 7) o de forma mixta. En estos casos, y siempre que no exista acoplamiento magnético, la inductancia equivalente para la asociación en serie vendrá dada por:

Para la asociación en paralelo tenemos:

Para la asociación mixta se procederá de forma análoga que con las resistencias.

Si se requiere una mayor comprensión del comportamiento reactivo de un inductor, es conveniente entonces analizar detalladamente la "Ley de Lenz" y comprobar de esta forma cómo se origina una reactancia de tipo inductiva, la cual nace debido a una oposición que le presenta el inductor o bobina a la variación de flujo magnético.

[editar] Comportamiento a la interrupción del circuito. Análisis de transitorios

 

 

La alimentación carga el inductor a través la resistencia.

 

Examinemos el comportamiento práctico de un inductor cuando se interrumpe el circuito que lo alimenta. En el dibujo de derecha aparece un inductor que se carga a través una resistencia y un interruptor. El condensador dibujado en punteado representa las capacidades parásitas del inductor. Está dibujado separado del inductor, pero en realidad forma parte de él, porque representa las capacidades parásitas de las vueltas del devanado entre ellas mismas. Todo inductor tiene capacidades parásitas, incluso los devanados especialmente concebidos para minimizarlas como el devanado en "nido de abejas".

 

 

El interruptor se abre. La corriente solo puede circular cargando las capacidades parásitas.

A un cierto momento el interruptor se abre. Si miramos la definición de inductancia:

vemos que, para que la corriente que atraviesa el inductor se detenga instantáneamente, seria necesario la aparición de una tensión infinita, y eso no puede suceder. ¿Qué hace la corriente? Pues continúa pasando. ¿Por donde? Ella "se las arregla" para continuar. Al principio, el único camino que tiene es a través las capacidades parásitas. La corriente continúa circulando a través la capacidad parásita, cargando negativamente el punto alto del condensador en el dibujo.

 

 

En el instante el interruptor de abre dejando la inductancia oscilar con las capacidades parásitas.

Nos encontramos con un circuito LC que oscilará a una pulsación:

 

donde es el valor equivalente de las capacidades parásitas. Si los aislamientos del devanado son suficientemente resistentes a las altas tensiones, y si el interruptor interrumpe bien el circuito, la oscilación continuará con una amplitud que se amortiguará debido a las pérdidas dieléctricas y resistivas de las capacidades parásitas y del conductor del inductor. Si además, el inductor tiene un núcleo ferromagnético, habrá también pérdidas en el núcleo.

Hay que ver que la tensión máxima de la oscilación puede ser muy grande. Eso le vale el nombre de sobretensión. Se comprende que pueda ser grande, ya que el máximo de la tensión corresponde al momento en el cual toda la energía almacenada en la bobina habrá pasado a las capacidades parásitas . Si estas son pequeñas, la tensión puede ser muy grande y pueden producirse arcos eléctricos entre vueltas de la bobina o entre los contactos abiertos del interruptor.

Aunque los arcos eléctricos sean frecuentemente perniciosos y peligrosos, otras veces son útiles y deseados. Es el caso de la soldadura al arco, lámparas a arco, alto horno eléctrico y hornos a arco.

En el caso de la soldadura al arco, el interruptor de nuestro diagrama es el contacto entre el metal a soldar y el electrodo.

 

 

Si la tensión es grande pueden producirse arcos en el interruptor o en la bobina.

 

Lo que sucede cuando el arco aparece depende de las características eléctricas del arco. Y las características de un arco dependen de la corriente que lo atraviesa. Cuando la corriente es grande (decenas de amperios), el arco está formado por un camino espeso de moléculas y átomos ionizados que presentan poca resistencia eléctrica y una inercia térmica que lo hace durar. El arco disipa centenas de vatios y puede fundir metales y crear incendios. Si el arco se produce entre los contactos del interruptor, el circuito no estará verdaderamente abierto y la corriente continuará circulando.

Los arcos no deseados constituyen un problema serio y difícil de resolver cuando se utilizan altas tensiones y grandes potencias.

 

 

En el instante se produce un arco que dura hasta el instante . A partir de ese momento, la inductancia oscila con las capacidades parásitas. En punteado la corriente y la tensión que habría si el arco no se produjese.

 

Cuando las corrientes son pequeñas, el arco se enfría rápidamente y deja de conducir la electricidad.

En el dibujo de la derecha hemos ilustrado un caso particular que puede producirse, pero que solo es uno de los casos posibles. Hemos ampliado la escala del tiempo alrededor de la apertura del interruptor y de la formación del arco.

Después de la apertura del interruptor, la tensión a los bornes de la inductancia aumenta (con signo contrario). En el instante , la tensión es suficiente para crear un arco entre dos vueltas de la bobina. El arco presenta poca resistencia eléctrica y descarga rápidamente las capacidades parásitas. La corriente, en lugar de continuar cargando las capacidades parásitas, comienza a pasar por el arco. Hemos dibujado el caso en el cual la tensión del arco es relativamente constante. La corriente del inductor disminuye hasta que al instante sea demasiado pequeña para mantener el arco y este se apaga y deja de conducir. La corriente vuelve a pasar por las capacidades parásitas y esta vez la oscilación continúa amortiguándose y sin crear nuevos arcos, ya que esta vez la tensión no alcanzará valores demasiado grandes.

Recordemos que este es solamente un caso posible.

Se puede explicar por qué una persona puede recibir una pequeña descarga eléctrica al medir la resistencia de un bobinado con un simple óhmetro que solo puede alimentar unos miliamperios y unos pocos voltios. La razón es que para medir la resistencia del bobinado, le hace circular unos miliamperios. Si, cuando se desconectan los cables del óhmetro, se sigue tocando con los dedos los bornes de la bobina, los miliamperios que circulaban en ella continuarán haciéndolo, pero pasando por los dedos.

 

 

El diodo sirve de camino a la corriente del inductor cuando el transistor se bloquea. Esto evita la aparición de altas tensiones entre el colector y la base del transistor.

 

La regla es que, para evitar los arcos o las sobretensiones, hay que proteger los circuitos previendo un pasaje para la corriente del inductor cuando el circuito se interrumpe. En el diagrama de la derecha hay un ejemplo de un transistor que controla la corriente en una bobina (la de un relé, por ejemplo). Cuando el transistor se bloquea, la corriente que circula en la bobina carga las capacidades parásitas y la tensión del colector aumenta y puede sobrepasar fácilmente la tensión máxima de la unión colector-base y destruir el transistor. Colocando un diodo como en el diagrama, la corriente encuentra un camino en el diodo y la tensión del colector estará limitada a la tensión de alimentación más los 0,6 V del diodo. El precio funcional de esta protección es que la corriente de la bobina tarda más en disminuir y eso, en algunos casos, puede ser un inconveniente. Se puede disminuir el tiempo si, en lugar de un diodo rectificador, se coloca un diodo zener o Transil.

No hay que olvidar que el dispositivo de protección deberá ser capaz de absorber casi toda la energía almacenada en el inductor.

引用出處: 

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

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Induktiloinduktoro estas aparato ĉefa celo de kiu estas havi induktancon por elektra kurento. Induktilo kutime estas konstruita surbaze de skeleto aŭ magnetokonduktilo, sur kiun estas volvita drato. La magnetokonduktilo ofte havas grandan magnetan permeablon por pligrandigi la atingatan valoron de la induktanco.

Laŭ sia konstruo estas simila al transformatoro, sed malsimile al transformatoro induktilo povas havi nur unu volvaĵon.

Se induktiloj estas produktataj ĝenerale (ne speciale por iu konkreta uzo), iliaj valoroj de induktancoj ofte estas elektataj de specialaj serioj de preferaj nombroj E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192.

 

[redakti] Funkciado

Elektra kurento en volvaĵo kaŭzas magnetan flukson enen, pro ampera cirkvita leĝo. Karaktera valoro pri induktilo estas ties induktanco :

kie:

L - induktanco (Henro, mallonge H)N - nombro de turnoj de la bobenoΦ - magneta flukso (Vebero, mallonge Wb)I - elektra kurento (Ampero, mallonge I)Λ - tuta flukso (Vebero, mallonge Wb).

Ĝenerale, kurento IL kaj tensio UL de induktilo en momento t kuniĝas laŭ formulo:

Laboron dW oni devas fari, por transloki malgrandan flukson en konduktilo, kiun jam havas flukson λ:

la energio en la induktilo estas:

kaj Λ estas fina flukso, kiun konservas induktilo; la fina energio do estas, laŭ la difino de induktanco:

Elektra tensio estas ŝanĝo de flukso laŭ tempo, do:

En sistemo kun konstanta tensio, la kurento kreskus lineare ĝis teorie infinita valoro; fakte estas limo Imaks, pro la rezistanco RL de la volvita drato, kaj tiam estas :

tiu valoro povas esti tre alta kaj detrui la induktilon, estas kialo por prefereble uzi induktilojn en sistemo kun alternaj kurentoj, ekzemple:

estas tensio:

引用出處:

http://eo.wikipedia.org/wiki/Induktilo

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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.

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