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Το πηνίο χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής λόγω της ιδιότητάς του να αναπτύσσει εντονότερη μαγνητική ροή στο εσωτερικό του σε σχέση με έναν απλό βρόγχο. Το πηνίο λόγω σχήματος περιλαμβάνει πολλούς βρόγχους σε σειρά με αποτέλεσμα η μαγνητική ροή στο εσωτερικό του να είναι πολλαπλή σε σχέση με έναν απλό βρόγχο.

Η χρήση του πηνίου σε χρονοκυκλώματα είναι αποτέλεσμα του κανόνα του Λεντζ σύμφωνα με τον οποίο το πηνίο δεν αποκτά ακαριαία μέγιστο ρεύμα όταν συνδεθεί με μία πηγή. Αυτό συμβαίνει γιατί αναπτύσσεται αρχικά τάση από αυτεπαγωγή στα άκρα του, αντίθετη με την φορά της τάσης της πηγής. Αντίστοιχά κατά την εκφόρτιση αναπτύσσει τάση λόγω αυτεπαγωγής και εμποδίζει το ρεύμα του κυκλώματος να μηδενιστεί ακαριαία όταν το κύκλωμα αποσυνδέεται από την πηγή.

Η χρήση του πηνίου ως ηλεκτρονικού φίλτρου οφείλεται στο γεγονός ότι είναι εντελώς αγώγιμο για το συνεχές ρεύμα, ενώ παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση στο εναλλασσόμενο που αυξάνει όσο αυξάνεται η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος. Επομένως το πηνίο επιτρέπει την διέλευση των συνεχών ρευμάτων και των ρευμάτων χαμηλών συχνοτήτων αλλά αποκόπτει τα ρεύματα πολύ υψηλών συχνοτήτων.

 

 

 

 

κύκλωμα LC

Το πηνίο επίσης χρησιμοποιείται σε κυκλώματα που παράγουν ημιτονικές κυματομορφές (αρμονικά σήματα) τα οποία είναι γνωστα ως ταλαντωτές και είναι εξαιρετικά χρήσιμα στις εφαρμογές ραδιοεκπομπών. Όταν το πηνίο είναι συνδεδεμένο σε σειρά με έναν φορτισμένο πυκνωτή μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή σε μαγνητική ενέργεια στο εσωτερικό του, η οποία μετατρέπεται λόγω αυτεπαγωγής ξανά σε ηλεκτρική του πυκνωτή. Έτσι στο κύκλωμα αυτό δημιουργείται ένα αρμονικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος που δημιουργείται δίνεται από την σχέση . Το κύκλωμα αυτό συνδυασμένο με μία βαθμίδα ενίσχυσης δημιουργεί την διάταξη του ταλαντωτή.

[Επεξεργασία] Ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στο πηνίο

Το πηνίο αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια που δίνεται από τον τύπο , όπου Ι η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το πηνίο και L ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου.

[Επεξεργασία] Παραπομπές

 

  1. ↑ Πρόκειται για το μήκος της πλευράς του πηνίου και όχι το συνολικό μήκος του σύρματος

[Επεξεργασία] Πηγές

  • Φυσική - Raymond Serway τόμος ΙΙ, μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
  • Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος Β΄ ΕΠΑΛ- ΟΕΔΒ
  • Φυσική θετικής κατεύθυνσης Β΄Λυκείου - ΟΕΔΒ

引用出處:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%BF

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Spulen sind in der Elektrotechnik einerseits Wicklungen und Wickelgüter, die geeignet sind, ein Magnetfeld zu erzeugen oder zu detektieren. Sie sind dabei Teil eines elektrischen Bauelementes wie beispielsweise eines Transformators, Relais, Elektromotors oder Lautsprechers.

Andererseits sind Spulen induktive passive Bauelemente, deren wesentliche Eigenschaft eine definierte Induktivität ist. Sie werden überwiegend im Bereich der Signalverarbeitung für frequenzbestimmende Kreise, z. B. in LC-Schwingkreisen, Tiefpässen, Hochpässen, Bandpässen, zur Signalphasengangkorrektur, zur Störungsunterdrückung, zur Stromflussglättung oder als Energiespeicher in Schaltnetzteilen sowie vielen weiteren elektrischen und elektronischen Geräten eingesetzt. Die Einsatzhäufigkeit der Spulen ist allerdings wesentlich geringer als die von Widerständen und Kondensatoren, da diese vielfach billiger und einfacher herstellbar sind und auch günstiger in elektronischen Halbleiterschaltkreisen integrierbar sind. Beim elektronischen Schaltungsentwurf wird daher häufig – wenn irgend möglich – die Nutzung von Spulen vermieden, wenn diese mit Kondensatoren, Widerständen und aktiven Bauelementen (Transistoren) nachgebildet werden können, beispielsweise mittels einer Gyrator-Schaltung.

Die meisten Spulen bestehen aus mindestens einem Wickel eines Stromleiters aus Draht, Kupferlackdraht oder Hochfrequenzlitze, der mindestens eine halbe Windung besitzt und meist auf einem Spulenträger gewickelt ist sowie überwiegend mit einem magnetisierbaren Kern versehen ist. Die Windungsanordnung, ihr Durchmesser, das Wickel- und das Kernmaterial legen den Wert der Induktivität und weitere (Güte-)Eigenschaften der Spule fest. Darüber hinaus sind auch spiralförmig angelegte Leiterbahnen auf Leiterplatten, die mit umschließenden Ferritkernen umgeben sind, „Spulen“ im Sinne eines induktiven passiven Bauelementes. Für kleine Hochfrequenzspulen, zur Störunterdrückung in Daten-Bussystemen bzw. für Netzspannungszuführungen, gibt es vielfältige Varianten an gelochten, zylinderförmigen Ferrit- und Pulvereisenkernen, die auf den gestreckten „Spulendraht“ oder auf die mehradrigen Leitungen aufgefädelt werden und damit hier bauformbedingt im Normalfall keine Spulen mit Drahtwindungen sind. Die Windungen einer Spule müssen immer gegeneinander sowie gegen den häufig elektrisch leitenden Spulenkern isoliert sein, um einen „Windungsschluss“ zu verhindern, der die Funktion der Spule wesentlich beeinträchtigen würde. Bei Spulen und Transformatoren mit mehreren Windungslagen bzw. Wicklungen aus Kupferlackdraht sind außerdem bei Spannungsdifferenzen ab etwa 50 Volt die einzelnen Windungslagen bzw. Wicklungen z. B. durch Lackpapier gegen Spannungsdurchschlag zu isolieren.

Eine klassische Spule ist ein um einen festen Körper (Spulenkörper) gewickelter Draht. Dieser Körper muss nicht zwingend vorhanden sein. Fehlt der Wickelkörper oder ist er aus nichtmagnetischem Material, spricht man im mechanischen bzw. elektrischen Sinne von Luftspulen. Der Spulenkörper dient hier meist nur der mechanischen Stabilisation des Drahtes und hat im Gegensatz zum Spulenkern keinen magnetischen Einfluss.

Spulen gibt es auch in flacher Spiralform und mit rechteckigem oder beliebig anders geformtem Spulenquerschnitt. Sie können als spiralförmige Leiterbahn auch direkt auf einer Leiterplatte realisiert sein.

Spulen besitzen eine bestimmte Induktivität, diese Induktivität kann ihr eigentlicher Zweck (z. B. Drosselspulen, Filterspulen) oder nur sekundäre Eigenschaft sein (z. B. Transformatoren, Zugmagnete, Relaisspulen).

Bei Elektromotoren werden die Spulen als Wicklung und z. B. bei der Pupinspule als Bespulte Leitung bezeichnet.

Neben dem aufgewickelten Draht und dem Spulenkörper weist die Spule im Inneren oft einen (Spulen-)Kern (s. u.) auf, um die Induktivität zu erhöhen.

Das Wort Spule weist auf die Bauform hin (siehe Spule (Rolle)).

Funktionsweise [Bearbeiten]

Die Haupteigenschaft von Spulen ist deren Induktivität. Zur Steigerung der Induktivität wird der elektrische Leiter (Spulendraht) mit einer bestimmten Anzahl Windungen auf den Spulenkörper aufgebracht. Durch die magnetische Verkettung (Flussverkettung) der einzelnen Windungen untereinander, bedingt durch die räumlich nahe Anordnung der einzelnen Windungen, steigt die Induktivität von gewickelten Spulen theoretisch im Quadrat mit der Windungsanzahl. Eine Verdoppelung der Windungszahl bei gleichen geometrischen Abmessungen bewirkt somit eine Vervierfachung der Induktivität.

Wird der Spulendraht von einem sich zeitlich ändernden Strom durchflossen, so entsteht um den elektrischen Leiter ein sich zeitlich ändernder magnetischer Fluss. Jede Änderung des Stromes erzeugt an den Enden des elektrischen Leiters eine Selbstinduktionsspannung. Diese Spannung ist dabei so gerichtet, dass sie ihrer Ursache (dem Strom) entgegen wirkt (Lenzsche Regel). Eine Zunahme der Änderungsrate des Stromes führt zur Erhöhung der Spannung, die dem Strom entgegen wirkt. Der Proportionalitätsfaktor zwischen sich zeitlich änderndem Strom durch den Leiter und der dabei entstehenden Selbstinduktionsspannung wird als Induktivität bezeichnet.

Reale Spulen besitzen neben der eigentlichen gewünschten Induktivität auch noch andere, im Regelfall unerwünschte elektrische Eigenschaften wie einen elektrischen Widerstand, parasitäre Kapazitäten und damit mindestens eine elektrische Resonanzstelle (Parallelschwingkreis) oder bei einem die Induktivität erhöhenden Spulenkern eine störende Remanenz sowie Wirbelstromverluste. Alle diese Parameter sind temperatur- und arbeitsfrequenzabhängig. Ihr Einsatz ist daher auch nur bis zu einer bauelementetypischen maximalen Grenzfrequenz sinnvoll, wo noch ein ausreichender induktiver Blindwiderstand bzw. Phasenwinkel in der entsprechenden Einsatzschaltung wirkt.

Soll ein hochwertiger Widerstand, bestehend aus einem langen aufgewickelten (Widerstands-)Draht, dagegen eine besonders geringe Induktivität haben, muss der mechanische Widerstandsdrahtträger, z. B. ein Porzellanrohr mit Kontaktschellen, bifilar mit einem gegenläufigen Draht bewickelt werden. So heben sich die entgegengesetzt gerichteten magnetischen Flüsse nahezu auf. Dieses Verfahren wird beispielsweise für Drahtlastwiderstände für den hohen Niederfrequenzbereich bis etwa 100 kHz angewendet.

Magnetfeld und Stromfluss [Bearbeiten]

Folgende Merksätze können benutzt werden, um festzustellen, welches Ende einer Spule bei einem durch sie fließenden Gleichstrom einen magnetischen Nord- und welches Ende einen Südpol bildet (als Stromrichtung ist die technische Stromrichtung, d.h. vom Plus- zum Minus-Pol zu benutzen):

  • Schaut man auf ein Spulenende und wird dieses im  Uhrzeigersinn vom elektrischen Strom umflossen, so entsteht dort ein magnetischer Südpol.
  • Schaut man auf ein Spulenende und wird dieses gegen  den Uhrzeigersinn vom elektrischen Strom umflossen, so entsteht dort ein magnetischer Nordpol.

Im Inneren einer schlanken Spule (Länge viel größer als Durchmesser) der Länge l  mit n  Windungen, in denen ein elektrischer Strom I  fließt, entsteht das Magnetfeld mit der Feldstärke .

Die Flussdichte B  ergibt sich mit der vom Spulenkern (s. u.) abhängigen Materialkonstanten μr und der magnetischen Feldkonstanten μ0 = 4π·10−7 H/m somit zu

 .

Spulenkerne [Bearbeiten]

Spulenkerne haben die Aufgabe, die Induktivität der Spule zu verstärken oder zu verringern. Die durch einen magnetischen Kern erreichte Erhöhung der Induktivität führt zu einer Verringerung der für einen bestimmten Induktivitätswert erforderlichen Windungszahl bzw. Leiterlänge und damit zur Verringerung des störenden elektrischen Widerstandes der Spule.

Kerne aus elektrischen Leitern wie Kupfer oder Aluminium, die durch Feldverdrängung die Induktivität verringern, werden zur Abstimmung von (Schwingkreis-)Spulen im Hochfrequenzbereich, z. B. bei UKW-Tunern, verwendet.

Spule mit Eisenkern [Bearbeiten]

 

 

 

 

Wirbelströme im Eisenblock (oben) und in laminierten Blechen (unten)

 

 

 

 

Spule mit Schalenkern aus Pulver-Pressstoff

 

 

 

 

Festinduktivitäten mit Farbringen.

Oben: 6,8 µH

Mitte: 22 µH

Unten: 2,2 µH

Wird in eine Spule ein Eisenkern eingesetzt, so wird durch dessen ferromagnetische Eigenschaften die Permeabilität und damit auch die magnetische Flussdichte in der Spule erhöht. Somit kommt man mit wesentlich weniger Windungen und dadurch mit viel weniger Bauelementevolumen aus, um eine benötigte Induktivität zu erreichen. Ab einer bestimmten materialabhängigen Flussdichte tritt aber eine störende Sättigungsmagnetisierung des Kerns auf.

Weil das Eisen des Kerns ein elektrischer Leiter ist, wird darin wie in einer von Wechselstrom durchflossenen Kurzschluss-Spule ein unerwünschter Wirbelstrom induziert, der den Eisenkern erwärmt. Diesen Wirbelstrom kann man verringern, wenn der Kern nicht aus einem massiven Stück Eisen, sondern aus einem Stapel von Eisenblechen besteht. Diese müssen voneinander durch Lackschichten oder (früher) Papier isoliert sein, um den Wirbelstrom zu unterbrechen. Bei sehr hohen Frequenzen genügt auch das nicht, deshalb wird die Spule mit elektrisch nichtleitendem Material wie beispielsweise Ferrit oder Pulver-Pressstoff gefüllt, um die Induktivität zu erhöhen.

Diese magnetischen Kernmaterialien weisen typischerweise einen Hysterese-Effekt (Remanenz) auf, der zu elektrischen Verlusten führt, weil bei jeder Periode eines Wechselstroms der Kern ummagnetisiert werden muss. Außerdem kommt dadurch eine Verformung der Stromkurve mit zusätzlichen Spitzen in jeder Periode zustande, die bei manchen Anwendungen unwillkommen ist, da sie den Klirrfaktor erhöhen. Die Verluste, die durch Wirbelströme und Hysterese auftreten, nennt man Eisenverluste.

Auch wird das Einschaltverhalten von Spulen mit Eisenkern wesentlich komplexer, weil, je nach Zustand des Kerns vor dem Einschalten, fast gar keine Magnetisierung besteht oder aber als Remanenz schon eine merkliche Magnetisierung wirkt, die entweder der Strompolarität entspricht oder auch entgegengesetzt sein kann und dann durch den Einschaltstrom erst ummagnetisiert werden muss. Diese Effekte führen dazu, dass im Extremfall beim Einschalten einer Spannung Sicherungen auf Grund eines möglichen Einschaltstromstoßes bis zum zeitlichen Erreichen der nominellen, erst später strombegrenzenden Induktivität vorher schon ansprechen, obwohl eigentlich gar kein Überlastfall vorliegt. Bei größeren Induktivitäten, wie Transformatoren oder Drosselspulen mit Eisenkern, muss in Wechselstrom-Leistungsanwendungen daher häufig speziell für den Einschaltfall besondere Vorsorge getroffen werden, siehe beispielsweise bei Transformatorschaltrelais. Aber auch beim Ausschalten sind auftretende Selbstinduktionsspannungen schaltungstechnisch zu beachten. Bei Kleinsignalanwendungen führen die Hystereseeffekte lediglich zu einer verminderten Güte des Bauteils im Einschaltmoment. Bei Spulen und besonders bei Transformatoren größerer Leistung, schon ab wenigen Watt beginnend, tritt häufig im Niederfrequenzbereich eine störende akustische Geräuscherzeugung des Kernmaterials auf, das als Netzbrummen bezeichnet wird. Es hat seine Ursache in geringen mechanischen Größenänderungen des Kerns auf Grund des wechselnden Magnetfeldes, siehe Magnetostriktion. Vermindert werden kann dieser Effekt durch Vakuumtränkung mit Speziallack, was gleichzeitig noch die Spannungsfestigkeit zwischen verschiedenen (Transformator-)Spulen erhöht.

Die Elementarmagnete im Eisenkern richten sich nach den Polen der Spule. Ist der Nordpol links, so sind die Nordpole der Elementarmagneten ebenfalls links. Die Feldlinien treten demnach am Nordpol aus und dringen am Südpol wieder in das Spuleninnere ein. Im Spuleninneren verlaufen die Feldlinien von Süd nach Nord. Bei einer langgestreckten Spule mit vielen Windungen ist das Magnetfeld im Inneren homogen, es ähnelt dem Magnetfeld zwischen den Schenkeln eines Hufeisenmagneten. Im Außenraum ähnelt das Spulenfeld dem eines Stabmagneten.

Kerne bei Hochfrequenzspulen [Bearbeiten]

Meist wird für diesen Zweck ein Kern aus gepresstem magnetischem Pulver (Pulverkern) oder Ferrit verwendet. Zur Filterung hochfrequenter Störungen werden unter anderem Toroidspulen bzw. Ringkerndrosseln eingesetzt.

Bei abstimmbaren Spulen werden Ferritkerne mit einem Gewinde verwendet: durch Hinein- oder Herausschrauben kann die Induktivität einer solchen Spule erhöht bzw. vermindert werden. Wenn eine HF-Spule einen Kern aus Aluminium (oder einem anderen elektrisch leitfähigen Material) zum Abgleich hat, verringert das Hineindrehen des Kerns die Induktivität. Das kommt daher, dass der Kern wie eine kurzgeschlossene Sekundärwicklung eines Transformators wirkt. Ein tieferes Hineindrehen bewirkt eine Verdrängung des Magnetfeldes der Spule.

Hochfrequenzspulen [Bearbeiten]

 

 

 

 

Kreuzwickelspule mit HF-Litze und trimmbarem Eisenkern für den Mittelwellenbereich

Mit zunehmender Frequenz werden die Ströme immer mehr an die Oberfläche des Drahtes verdrängt (Skineffekt). Die Drahtoberfläche entscheidet dann zunehmend über die Güte der Spule. Ab ca. 100 kHz verwendet man zur Verringerung der Verluste daher oft Hochfrequenzlitze als Wickelmaterial; sie besteht aus mehreren, voneinander isolierten feinen Drähten. Ab etwa 50 MHz werden die Spulen meist freitragend mit dickerem Draht ausgeführt. Eine versilberte Oberfläche kann die Verluste zusätzlich vermindern. Kerne für Hochfrequenzspulen bestehen aus einem ferromagnetischen, elektrisch nichtleitenden Material. Damit werden Wirbelströme im Kern verhindert. Auch mit der Bauform kann man eine Spule hochfrequenztauglich machen, indem man bei solchen mit hohen Windungszahlen (beispielsweise für den Mittelwellenbereich) parasitäre Kapazitäten durch besondere Wickelformen verringert (Waben-, Korbboden- oder Kreuzwickelspulen).

Spulen für Oszillatoren [Bearbeiten]

Spulen in Oszillatoren oder auch Bandfiltern sollen grundsätzlich ihre Induktivität möglichst genau einhalten. Ein geringer noch vorhandener Temperaturkoeffizient, der hauptsächlich durch das verwendete Kernmaterial verursacht wird, kann durch einen gegengerichteten Temperaturkoeffizienten der verwendeten Schwingkreiskapazität bei entsprechender Bauelementeauswahl und Dimensionierung der Teilkondensatoren fast vollständig kompensiert werden.

Luftspulen können bei Erschütterung durch kleinste Induktivitätsänderungen eine Frequenzmodulation verursachen. Sie werden deshalb auf einen Spulenkörper gewickelt, mit Lack oder Kleber fixiert oder ganz in Wachs eingebettet.

Wechselstromverhalten [Bearbeiten]

 

 

 

 

Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung durch induktive Belastung

 

 

 

 

Verbraucherzählpfeilsystem: Strom- und Spannungspfeile zeigen im Bauelement in dieselbe Richtung

Wird eine Spule an Wechselspannung angelegt, so wechseln der Strom und das Magnetfeld ebenfalls periodisch ihre Richtung. Zwischen der Änderung des Spulenstromes i(t) und der Klemmenspannung u(t) besteht der Zusammenhang

,

wobei t die Zeit und L die Selbstinduktivität der Spule ist. Hier sind Strom und Spannung, wie bei passiven Bauelementen üblich, im Verbraucherzählpfeilsystem angegeben.

In Schulliteratur ist ebenfalls der Begriff „Selbstinduktionsspannung“ mit der Bezeichnung [1] geläufig. Das zugrundeliegende Modell ist jedoch nicht die Netzwerktheorie, sondern die allgemeiner gefasste Feldtheorie. Die induzierte Spannung bezeichnet das Kreisintegral des elektrischen Feldes entlang eines geschlossenen Weges, der die Spulenwicklungen enthält. Man spricht auch von der sogenannten Umlaufspannung ui(t), für die gilt:

Dabei wird, wie in physikalischen Gleichungen üblich, angenommen, dass die genannten Größen rechtshändig zueinander zugeordnet sind, das heißt, die Richtungen von elektrischem Feld, Stromflussrichtung und Integrationsweg stehen wie in der Abbildung gezeigt rechtshändig zum magnetischen Feld.

Der Zusammenhang zwischen der induzierten Spannung ui(t) und der Klemmenspannung u(t) wird anhand der beigefügten Abbildung erläutert:

 

 

 

 

Zusammenhang von Selbstinduktionsspannung und Klemmenspannung

Integriert man das elektrische Feld über den mit gestrichelten Linien eingezeichneten Weg, so addieren sich dabei die in den Spulenwicklungen auftretenden Spannungen mit der Klemmenspannung. Sofern man jedoch von einer ideal leitfähigen Spulenwicklung ausgeht, kann innerhalb des Leiters keine elektrische Spannung entstehen (Feldfreiheit im metallischen Leiter). Die induzierte Spannung ist als Klemmenspannung zwischen den Spulenklemmen messbar. Die Richtung dieser Spannung entspricht dem gewählten Integrationsweg und verläuft im Beispiel von unten nach oben. Im Netzwerkmodell mit dem Verbraucherzählpfeilsystem ergibt sich ein positives Vorzeichen, da der Zählpfeil für die dort gewählte Klemmenspannung dem Integrationsweg entgegengesetzt von oben nach unten verläuft.

Da der Strom wegen des Energietransports in das magnetische Feld nur allmählich steigen bzw. fallen kann, folgt er dem Verlauf der Spannung stets mit zeitlicher Verzögerung; er ist phasenverschoben. Unter idealen Bedingungen (bei vernachlässigbar kleinem ohmschem Widerstand) eilt die Wechselspannung dem Strom um 90° voraus. Es besteht eine Trägheit der Spule gegen Stromänderungen. (Merksatz: „Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten“.)

Fließt Strom durch eine Spule, wird im Magnetfeld Energie gespeichert:

Rechnerisch folgt die Phasenverschiebung aus den Ableitungsregeln für trigonometrische Funktionen: Wird beispielsweise ein sinusförmiger Strom

in die Spule eingeprägt, so ergibt sich die Spannung an der Spule durch mathematische Ableitung zu

.

Das Verhältnis von maximaler Spulenspannung und maximalem Spulenstrom beträgt bei sinusförmiger Anregung

.

Der Spule kann so ein komplexer Wechselstromwiderstand (Impedanz): zugeordnet werden, der jedoch im Gegensatz zu einem ohmschen Widerstand keine Leistung in Wärme (Verlustleistung) umsetzt. Das rührt daher, dass während einer Viertelperiode von der Spule Energie aufgenommen und in der nächsten Viertelperiode wieder abgegeben wird. Dadurch pendelt die Energie nur hin und her, ohne verbraucht zu werden. Man nennt diese spezielle Form von Widerstand Blindwiderstand und den Strom Blindstrom.

Für eine Spule der Induktivität L und einen Wechselstrom der Frequenz f errechnet sich der Blindwiderstand (Reaktanz)

zu

mit der Dimension [V/A].

ω = 2πf

nennt man die Winkelfrequenz oder auch Kreisfrequenz.

Der Blindwiderstand wächst mit steigender Frequenz, wobei der ohmsche Drahtwiderstand gleich bleibt. Daher hat eine für Wechselspannung konzipierte Spule an einer gleichgroßen Gleichspannung (f = 0 Hz) einen sehr viel geringeren Widerstand, da nur noch der Drahtwiderstand den Strom behindert.

Parasitärelemente [Bearbeiten]

 

 

 

 

Zeigerdiagramm des Scheinwiderstandes Z einer Spule

Reale Spulen zeigen im Wechselstromkreis ein Phänomen, das mit Hilfe des topologischen Zeigerdiagramms erklärt werden kann. Der äquivalente ohmsche Serienwiderstand (ESR), der als Kupferwiderstand mit Gleichstrom bestimmt werden kann, scheint im Wechselstrombetrieb höher zu sein. Gründe dafür sind bauart- und materialbedingte zusätzliche Verluste (Wirbelstrom- und Ummagnetisierungsverluste im Kern, Skineffekt und Proximity Effect). Sie führen dazu, dass eine geringere Veränderung der Phasenlage des Stromes bzw. ein höherer Wirkanteil der elektrischen Verlustleistung auftritt, als es aufgrund des Kupferwiderstandes zu erwarten wäre.

Scheinbar ändert sich demnach der ESR (der Realteil von Z) gegenüber dem mit Gleichstrom bestimmten Wert. Diese parasitären Komponenten können zum Beispiel mit einer Messbrücke nachgewiesen werden, die in der Lage ist, Real- und Imaginärteil getrennt zu messen.

 

 

 

 

Ersatzschaltbild einer Spule mit magnetisierbarem Kern

Im Ersatzschaltbild der Spule mit der Induktivität L kann der ESR als Serienschaltung vom Kupferwiderstand RCu und einem frequenzabhängigen Kernwiderstand RFe dargestellt werden. Der Kernwiderstand setzt sich aus dem Wirbelverlust-, dem Hysterese- und dem Nachwirkungsanteil zusammen.

Ein weiterer parasitärer Effekt sind die Kapazitäten zwischen den Wicklungen und Anschlüssen. Diese Parasitärkapazitäten der Spule werden als Kapazität CP im Ersatzschaltbild zusammengefasst und liegen parallel zur Induktivität. Die Parasitärkapazitäten beeinflussen den Scheinwiderstand einer Spule deutlich. Bei Erhöhung der Frequenz von Null an steigt der Scheinwiderstand zunächst so an, wie es aufgrund der Induktivität zu erwarten wäre. Bei der Eigenresonanzfrequenz erlangt er dann seinen Maximalwert, um anschließend wieder zu sinken – nun zeigt die Spule kapazitives Verhalten.

Dieses Phänomen ist nachteilig bei Filter- und Entstöranwendungen, wo es erforderlich ist, dass auch sehr hohe Frequenzen durch die Spule noch ausreichend gedämpft werden. Man verringert den Effekt, indem man die Spule einlagig und langgestreckt oder kreuzlagig ausführt. Auch das verteilte Nacheinander-Bewickeln mehrerer Kammern ist üblich. Oft muss man bei Filteranwendungen (z. B. Netzfilter) verschiedene Spulenbauformen kombinieren, um einerseits hohe Induktivität und andererseits eine geringe parasitäre Kapazität zu erzielen.

Siehe auch: Blindleistungskompensation und komplexe Wechselstromrechnung

Zu- und Abschaltvorgänge bei Gleichspannung [Bearbeiten]

 

 

 

 

Zu- und Abschaltvorgang an einer realen Spule (RDraht = 10 Ω) mit „idealer“ Freilaufdiode; oben: Selbstinduktionsspannung, Mitte: Strom, unten: Speisespannung; die Zeitachse ist in auf die Zeitkonstante normierten Einheiten skaliert

Schaltet man eine reale (das heißt: verlustbehaftete) Spule an eine Gleichspannung, nehmen Strom sowie Spannung folgenden zeitlichen Verlauf:

  • beim Einschaltvorgang:
  • beim Ausschaltvorgang:

mit:

  • (Zeitkonstante)
  • L – Induktivität der Spule
  • t – Zeit
  • RL – ohmscher (Draht-)Widerstand der Spule
  • U0 – Gleichspannung

Dieser Zusammenhang zeigt, dass sich der in einer Spule fließende Strom nicht sprunghaft ändern kann. Beim Einschalten eines Gleichstromkreises mit einer Spule verhindert die der Betriebsspannung entgegenwirkende Induktionsspannung einen raschen Stromanstieg. Dieser folgt den Gesetzen einer Exponentialfunktion. Wenn RL einen hohen Wert annimmt, wird τ kleiner, somit ist der Stromanstieg auf den Endwert I0 eher abgeschlossen.

Ein plötzliches Abschalten des Spulenstromes () ist nicht möglich. In der Realität entsteht beim Versuch, den Strom zu unterbrechen, eine Spannungsspitze umgekehrter Polarität, deren Höhe nur von der parasitären Kapazität der Spule und anderen spannungsbegrenzenden Effekten (elektrischer Durchbruch, Überschläge, Schaltlichtbogen) abhängt. Sie können Schäden durch Überspannung verursachen.

Mit Gleichstrom betriebene Spulen werden daher oft durch eine parallelgeschaltete Schutzdiode geschützt, die beim Abschalten des (Speise-)Stroms das Weiterfließen des (Spulen-)Stroms ermöglicht und die in der Spule gespeicherte magnetische Energie

größtenteils im Spulendraht und zu einem kleinen Teil in der Diode in Wärmeenergie umwandelt. Die hohe Spannungsspitze an den Anschlüssen der Spule wird damit verhindert, allerdings dauert es länger, bis der Strom auf geringe Werte abgesunken ist.

Für den Abschaltvorgang mit einer „idealen“ Freilaufdiode gilt:

.

Die Zeitkonstante τ ist der Quotient aus Induktivität und Drahtwiderstand , sie kann bei großen Induktivitäten hoher Güte einige Sekunden betragen. Die Zeitkonstante gleicht derjenigen zu Beginn der Einschaltkurve und lässt sich durch eine an den Beginn des Strom/Zeitverlaufs angelegte Tangente bestimmen, bei der diese den Endwert I0 schneidet. Zu diesem Zeitpunkt t = τ beträgt der Wert der Stromanstiegskurve:

.

Die Steilheit der Tangente im Nullpunkt errechnet sich aus:

.

Diese Stromanstiegsgeschwindigkeit (oft angegeben in ) ist ein wichtiger Wert für eine Vielzahl von Anwendungen, wie Thyristorschalter, Schaltnetzteile, Spannungswandler, Entstörglieder. Hier werden überall Spulen zur Energiespeicherung oder zur Begrenzung der Stromanstiegsgeschwindigkeit eingesetzt. Der Spulenstrom steigt in der Praxis aufgrund des meist relativ kleinen Realteiles der Spulenimpedanz zu Beginn fast linear mit der Zeit an. Theoretisch würde der Strom durch eine Spule an konstanter Spannung immer weiter steigen, die gespeicherte Energie würde immer schneller (proportional zum Quadrat der Zeit) größer werden. In der Praxis wird die Energie, die in einer Spule gespeichert werden kann, aus folgenden Gründen begrenzt:

  • Das gegebenenfalls vorhandene Kernmaterial gerät ab einer bestimmten Flussdichte in Sättigung, wodurch die Induktivität stark sinkt (das führt zu einem schnellen und starken Stromanstieg).
  • Mit steigender Stromstärke durch die Spule fällt am elektrische Widerstand RL des Spulendrahts schließlich die gesamte Spannung ab, der Strom kann sich nicht weiter erhöhen.

Es wird immer mehr elektrische Leistung in Wärmeleistung () umgewandelt und es droht eine Überhitzung.

Aufgrund ihrer oben beschriebenen Eigenschaften können periodisch geschaltete Spulen zur Erzeugung von hohen Spannungen aus kleinen Spannungen benutzt werden (zum Beispiel: Zündspule, Spannungswandler, Funkeninduktor, Aufwärtswandler und Schaltregler).

Umgekehrt können sie zur Strombegrenzung in Wechselspannungskreisen (Vorschaltdrossel, Kommutatordrossel), und zur verlustarmen Herabsetzung von Spannungen (Abwärtswandler) und Glättung von Strömen (Siebdrossel) eingesetzt werden.

引用出處:

http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_%28Elektrotechnik%29

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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

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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.

 

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Enhver praktisk elektrisk leder besidder i større eller mindre grad en egenskab, som kaldes for selvinduktion (en fysisk størrelse som måles i henry). En spole er en elektrisk leder, som er fremstillet til at have en ganske beste

Da man får mest selvinduktion ud af et givet stykke elektrisk leder ved at vikle det sammen til en "spole", består en elektrisk spole netop af et stykke sammenviklet metaltråd (minder lidt om en skruefjeder).

En spole kan enten være lavet af kraftig ("stiv") metaltråd, som er viklet om en "spoleform" uden andet end tråden selv til at bære vægten (en såkaldt luftspole). Eller en noget tyndere tråd kan være viklet på et lille "bærende stativ" af f.eks. plast.

I midten af spolen kan man anbringe en kerne af enten jern eller ferrit - tilstedeværelsen af en sådan kerne forøger spolens selvinduktion.

[redigér] Spoler og jævnspænding

Forbinder man de to frie ender af lederen i en spole til en jævnspændingskilde, begynder strømmen ikke at flyde med det samme - i stedet stiger strømstyrken lineært (ideel spole uden ohmsk modstand og med en ideel jævnspændingskilde). Hvis spolen har en ohmsk modstand, hvad de fleste spoler har, så vil strømmen først stige lineært og senere stige asymptotisk mod en maksimal værdi bestemt af spændingskilden og spolens modstand.

Mens strømstyrken tiltager, opbygger spolen et magnetfelt - man kan efterfølgende demonstrere at spolen er magnetisk, og af samme grund kaldes en jævnspændingsspole med kerne også for en elektromagnet (eller solenoide).

[redigér] Spoler og vekselspænding

Forbindes spolen til en vekselspændingskilde (hvis spændingen skifter retning med en vis frekvens eller "regelmæssig hyppighed"), behøver strømstyrken gennem spolen ikke nå op i nærheden af den maksimalt mulige. Dog løber der en vis vekselstrøm i spolen, og spolen fungerer i denne situation som en slags "modstand" (reaktans), hvis størrelse afhænger af to ting:

  • Spolens selvinduktion; jo større selvinduktion, desto større modstand udvirker spolen
  • Vekselspændingens frekvens; jo højere frekvens, desto større modstand for en given selvinduktion. På grund af denne egenskab bruges spoler ofte i radioteknikken sammen med kondensatorer (kombinationen kaldes svingningskredse) til at gøre f.eks. en radiomodtager følsom for signaler indenfor et bestemt frekvensinterval (radiokanal), og så ufølsom som muligt for alle andre frekvenser.

Formlen for en ideel spoles reaktive modstand (reaktive del af impedansen) som funktion af frekvensen:

XL = ωL = 2πfL

Faktisk er det mest rigtigt at angive spolens reaktive modstand med komplekse tal:

Z = (0 + iωL) = (0 + ifL)

Hvor XL er den induktive reaktans, Z er spolens impedans, ω er vinkelfrekvensen, f er frekvensen i hertz og L er spolens induktans i henry.

[redigér] Mål og egenskaber for spoler

Selvinduktionen i en spole bestemmes af fire egenskaber ved spolen:

  • Spolens vindingers diameter; jo større diameter, desto større selvinduktion.
  • Antallet af vindinger; selvinduktion stiger stort set med vindingsantallet i anden (n²).
  • Spolens bredde - jo smallere plads vindingerne er lagt i - desto højere selvinduktion.
  • Det materiale der tjener som evt. "kerne" i spolen. Nogle materialer vil øge selvinduktionen med helt op til 10.000 gange (jern).

Ved at anvende en tynd tråd kan man vikle en spole med mange vindinger i samme rumfang i forhold til en spole med tykkere tråd, og derigennem opnå en stor selvinduktion. Imidlertid vil der være en vis (utilsigtet) elektrisk modstand, og denne såkaldte tabsmodstand "forringer" spolen på to måder:

  • Når spolen gennemløbes af en elektrisk strøm, går en del af den elektriske energi tabt som varme, der udvikles i spoletråden på grund af den utilsigtede ohmske modstand. Den elektriske energi tabes proportionalt med strømmen i anden (I²).
  • Bruges spolen i føromtalte radiomodtager, bliver det afstemte kredsløb mindre følsomt over for signaler med den ønskede frekvens, og for følsomt overfor signaler der frekvensmæssigt ligger tæt på den ønskede frekvens. Man siger også at spolens godhed mindskes.

[redigér] Se også

  • Elektromagnetisme
  • Elektronik
  • Elektrisk svingningskreds
  • Transformator
  • Transduktor
  • Elektrisk kondensator

引用出處: 

http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_spole

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mt selvinduktion.

 

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Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech:

  • k vytvoření magnetického pole elektrického proudu, které se dále využívá k působení magnetickou silou - cívka slouží jako elektromagnet,
  • k indukci elektrického proudu proměnným magnetickým polem - cívka slouží jako induktor (nositel indukčnosti).

Cívka se skládá z vodiče navinutého na izolační nosnou kostru. Vinutí může být jednovrstvé nebo vícevrstvé. V případě vícevrstvých vysokofrekvenčních cívek je třeba použít tzv. křížové vinutí, aby se omezila vlastní elektrická kapacita cívky. Navinutý vodič může být i samonosný - bez kostry.

Vodič v cívce má mít co nejmenší rezistivitu, aby v cívce nedocházelo k velkým tepelným ztrátám. Nejčasteji používaným materiálem je měď.

Ke zvětšení magnetických vlastností se dovnitř cívky vkládá jádro z magneticky měkké oceli, tzn. z feromagnetické látky s malou remanentní magnetizací. K omezení vzniku vířivých proudů v jádře se jádro skládá z několika vrstev oddělených izolantem nebo z jemných železných částeček spojených izolační hmotou (tzv. železové jádro).

[editovat] Druhy cívek

Podle rozměrů a tvaru lze rozlišit obyčejnou cívku, solenoid - velmi dlouhá cívka, toroid - cívka stočená do kruhu.

Cívky lze rozdělit podle frekvence střídavého proudu, pro kterou je určena - nízkofrekvenční cívky a vysokofrekvenční cívky.

[editovat] Parametry cívky

  • Počet závitů
  • Geometrické vlastnosti (počet závitů na jednotku délky, délka, obsah průřezu)
  • Indukčnost - vyjadřuje velikost magnetického indukčního toku při jednotkovém elektrickém proudu
  • Maximální zatížení - největší možný výkon elektrického proudu nepoškozující cívku
  • Maximální proud - největší proud, který může procházet cívkou

[editovat] Cívka v elektrickém obvodu

[editovat] Elektrotechnická značka

 

[editovat] Cívka ve stejnosměrném obvodu

V obvodu stálého stejnosměrného proudu se cívka projevuje pouze svým elektrickým odporem.

Kolem cívky se průchodem stejnosměrného proudu vytváří stálé magnetické pole. Magnetický indukční tok závisí přímo úměrně na indukčnosti cívky a velikosti proudu. Indukčnost cívky a tím i magnetické pole je možno zesílit vložením jádra-magnetického obvodu do cívky.

[editovat] Cívka ve střídavém obvodu

V obvodu střídavého proudu vzniká kolem cívky proměnné magnetické pole, které v cívce indukuje elektromotorické napětí. Indukované napětí působí vždy proti změnám, které je vyvolaly (Lenzův zákon), což má za následek vznik impedance, u cívky nazývané induktance, tj. odpor cívky proti průchodu střídavého proudu. Induktance závisí přímo úměrně na indukčnosti cívky a frekvenci střídavého proudu.

Cívka rovněž způsobuje fázový posuv střídavého proudu oproti střídavému napětí o π/2 neboli 1/4 periody.

Proměnného magnetického pole kolem cívky se využívá také v transformátorech při transformaci střídavého elektrického proudu a napětí mezi dvěma obvody. Způsob a velikost transformace ovlivňuje poměr počtu závitů sekundární a primární cívky transformátoru, celková energie transformace je však také výrazně limitována celkovou velikostí a kvalitou magnetického obvodu transformátoru.

[editovat] Cívka v kmitavém obvodu

Důležitou úlohu hraje cívka u elektromagnetického kmitání (rezonance). To vzniká v obvodu s kondenzátorem a cívkou (LC obvody), kde se periodicky opakuje přeměna elektrické energie na magnetickou a opačně. Frekvence elektromagnetického kmitání závisí mj. také na indukčnosti cívky.

[editovat] Spojování cívek

Při sériovém zapojení cívek se zvětšuje celková indukčnost:

L = L1 + L2 + ..., (za předpokladu, že se cívky vzájemně nevážou, tedy nemají společný tok).

Indukčnost dvou sériově řazených cívek se vzájemnou indukčností M = L12 = L21:

L = L1 + L2 + − 2M (znaménko volit podle polarity vzájemné vazby).

při paralelním zapojení se celková indukčnost zmenšuje:

[editovat] Použití cívky

Cívku lze používat jako samostatnou součástku (elektromagnet, tlumivka) nebo jako součást složeného elektrického zařízení (elektromagnetické relé, transformátor, reproduktor).

 

 

 

 

Různá provedení cívek

  • Cívka jako elektromagnet - využívá se magnetická síla magnetického pole kolem cívky v zařízeních jako např.
    • elektromotor
    • zvonek
    • reproduktor
    • elektromagnetické relé
    • elektromagnetický jeřáb
    • vychylovací cívky v monitorech
    • zapisovací hlavičky v pevných discích
    • deprézské měřící přístroje (galvanometr, ampérmetr, voltmetr, ad.)

Výhodou elektromagnetu je to, že magnetické pole je dočasné, dá se snadno měnit jeho velikost, příp. směr.

  • Cívka jako induktor - využívá se elektrické napětí indukované proměnným magnetickým polem kolem cívky
    • tlumivka - cívka působí proti prudkým změnám v elektrickém obvodu (např. zapnutí/vypnutí obvodu, elektrický výboj, ap.). Změny v elektrickém obvodu vyvolávají změnu magnetického pole kolem cívky a následně se v cívce indukuje elektromotorické napětí působící vždy proti změnám, které je vyvolaly.
    • transformátor - obsahuje dvě nebo více cívek na společném jádře. Změnou elektrického proudu (střídavým proudem) v jedné cívce se indukuje elektrický proud v druhé cívce, dochází k transformaci proudu a napětí.
    • čtecí hlavičky v pevných discích
    • v elektromagnetických oscilačních obvodech - cívka a kondenzátor jsou nezbytné součástky pro vznik elektromagnetických kmitů v obvodu (rezonanční LC obvody).

引用出處: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvka

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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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Si x = y llavors per tant

[modifica] Solució en règim forçat

Quan la bobina és sotmesa a una tensió , la solució en règim forçat és:

.

[modifica] Solució de l'equació

.

La determinació de la constant es fa gràcies a la següent condició física: El corrent que passa a través d'una inductància no pot tenir mai una discontinuïtat.

A l'instant , el corrent val . I se n'obté l'equació:

per tant.

Sovint, en els casos típics, el corrent inicial és nul. Llavors s'obté:

[modifica] Comportament en règim sinusoïdal

Per obtenir les equacions que descriuen el comportament d'una bobina real en règim sinusoïdal, és necessari utilitzar un dels models descrits més amunt i calcular la impedància de l'inductor utilitzant una representació de Fresnel, o mitjançant l'ús d'una transformació complexa.

Amb el model en sèrie, la impedància de la bobina es pot descriure:

tenint com a modul : i per argument:

A causa del seu caràcter inductiu, la intensitat del corrent sinusoïdal que travessa una bobina sotmesa a una tensió sinusoïdal té un retard de fase respecte de la tensió. Aquesta demora és d'entre 0 i 90 ° (o 0 i π / 2 radians). Es diu que el corrent està desfasat respecte de la tensió.

Quan la bobina es construeix al voltant d'un nucli ferromagnètic, sense ranura, els fenòmens de saturació magnètica i histèresi comporten algunes no linealitats en el comportament de la bobina: quan la sotmetem a una tensió sinusoïdal, la intensitat del correntque passa per ella no és purament sinusoïdal. Aquestes característiques no lineals són molt difícils de tenir en compte i sovint són negligides en una primera aproximació en els càlculs tradicionals.

[modifica] L'inductor als circuits elèctrics

Els inductors s'oposen als canvis al corrent elèctric, un inductor ideal no oposaria cap resistència a un corrent continu constant, tanmateix només els inductors superconductors tindrien realment una resistència nul·la.

En general, la relació entre la variació del voltatge en el temps v(t) a través d'un inductor amb una inductància L i una variació del corrent que hi passa al llarg del temps i(t) es descriu per mitjà d'una equació diferencial:

on

v és el voltatge,di(t)/dt és la derivada del corrent i L és la inductància mesurada en henrys.

Quan un corrent altern, per tant sinusoïdal, passa a través d'un inductor s'indueix un voltatge sinusoïdal. L'amplitud del voltatge és proporcional al producte de l'amplitud del corrent (IP) amb la freqüència ( f ) del corrent.

En aquesta situació, la fase del corrent està desplaçada 90 graus respecte a la del voltatge.

Si connectem un inductor a una font de corrent continu, amb un vaor I a través d'una resistència, R, i llavors curtcircuitem la font de corrent, la relació diferencial de més amunt mostra que el corrent de l'inductor es descarregarà seguint un decreixement exponencial:

[modifica] Anàlisi de Laplace d'un circuit

Quan s'utilitza la transformada de Laplace a l'anàlisi de circuits, la transferència de la impedància d'un inductor ideal sense corrent inicial es representa al domini s per:

where L és la inductància, is és la freqüència complexa

Si l'inductor té un corrent inicial pot ser representat:

  • afegint una font de voltatge en sèrie amb l'inductor, tenint el valor

(Noteu que la font de corrent ha de tenir una polaritat que s'ha d'alinear amb la del corrent inicial)

  • o afegint una font de corrent en paral·lel amb l'inductor, tenint el valor:

on L és la inductància, iI0 és el corrent inicial a l'inductor.

[modifica] Circuits amb inductors

Article principal: Circuit en sèrie

Article principal: Circuit en paral·lel

Els inductors posats en paral·lel tenen la mateixa diferència de potencial (voltatge). Podem trobar la seva inductància total equivalent (Leq):

El corrent és el mateix al inductors en sèrie però el voltatge pot ser diferent a cadascun dels inductors. La suma dels voltatges és igual al voltatge total. Podem trobar al seva inductància total:

Aquesta relació només és certa quan no hi ha acoblament dels camps magnètics individuals de cada inductor amb el dels altres.

[modifica] Aplicacions

Els inductors són molt utilitzats als circuits analògics i en el processament de senyals. En combinació amb els condensadors i d'altres components formen circuits que poden potenciar o filtrar un senyal d'unes freqüències específiques. Les aplicacions van des dels grans inductors que s'utilitzen a les fonts d'alimentació en combinació amb filtres de condensadors per eliminar les oscil·lacions audibles habituals al corrent altern a 50 o 60 Hz, o altres tipus de fluctuacions, fins als petits inductors de ferrita o toroïdals instal·lats al voltant d'un cable per evitar que les interferències electromagnètiques es transmetin al cable. També s'utilitzen combinacions de petits inductors i condensadors per construir circuits ressonants de sintonització de radiodifusió.

Els inductors també s'utilitzen als sistemes de transmissió per disminuir els voltatges procedents de les descàrregues dels llamps o per a limitar els corrents de fuita. En el camp d'aquesta darrera aplicació són coneguts com a reactors (inductors amb reactància).

Les bobines a les màquines elèctriques poden anar tant en el rotor com en l'estator i conformen el circuit elèctric de la màquina. Segons com es vulgui que treballi el motor, les bobines és poden col·locar de dues maneres: Als pols (sortida amb sortida, entrada amb entrada, sortida amb sortida…) o al pols conseqüents (sortida amb entrada, sortida amb entrada, sortida amb entrada …). També és poden fer en sèries paral·leles en les quals hem de mantenir les espires connectades a la xarxa elèctrica.

[modifica] Tipus d'inductor

[modifica] Bobines amb una inductància fixa

Les bobines d'inductància fixa poden ser construïdes sobre un nucli d'aire, habitualment utilitzades en freqüències altes, o també sobre nuclis sòlids (habitualment de material ferromagnètic), aquests inductors tindran inductàncies superiors a les de nucli d'aire a causa del seu elevat nivell de Permeabilitat permeabilitat magnètica

Aquest tipus de bobines són presents, entre d'altres aplicacions, en els transformadors, els electroimants, les Bomba dosificadora bombes dosificadores, els Relé, els contactors, en els altaveus electrodinàmics i electromagnètics, en els Micròfon#Tipus de micròfons|micròfons dinàmics (bobina mòbil), als Transformador de corrent|transformadors de corrent, a les bobines de desviació dels Tub de raigs catòdics|tubs de raigs catòdics dels televisors, en els galvanòmetres, Motor elèctric|motors elèctrics, Bobina d'encesa|bobines d'encesa i en els Rellotge de quars|rellotges de quars analògics. En els circuits electrònics, entre d'altres coses, s'utilitzen amb una determinada freqüència com els cas de les bobines de xoc que fan de filtre d'una determinada freqüència.

Les bobines amb nucli Tor (figura geomètrica)|toroïdal es caracteritzen perquè la seva forma crea un flux magnètic tancat i això fa que el flux no es dispersi cap a l'exterior, això fa que aquest tipus d'inductor tingui un gran rendiment i precisió.

Les aplicacions de fil conductor enrotllat el espiral que es troba en alguns tipus de Resistència elèctrica (component)|resistor, les Antena helicoïdal|antenes helicoïdals, els Tub d'ones progressives|tubs d'ones progressives o els filaments de les Bombeta elèctrica|bombetes no són considerats bobines.

[modifica] Bobina d'encesa

 

 

 

 

La bobina d'encesa d'un cotxe antic

La bobina d'encesa és un quadripol que aprofita el fenomen de la inducció electromagnètica per generar un corrent elèctric a molt alta tensió. Aquest tipus de bobina són una part indispensable dels Motor de gasolina|motors de gasolina atès que en són les encarregades d'arrencar-los.

Es tracta d'un sistema d'alimentació commutat de tipus convertidor Flyback|Flyback, format per un parell de circuits magnètics acoblats. El primer, el bobinat de baixa tensió és format per poques espires i està connectat a l'alimentació mentre que el segon, el bobinat d'alta tensió, és format per moltes més espires i es connecta a al dispositiu a accionar.

El funcionament presenta dues etapes:

  • Fase d'acumulació: En un primenr moment l'energia magnètica s'acumula al bobinat de baixa tensió fins el moment en que la seva quantitat assoleix un valor òptim que dependrà del nombre d'espires del circuit magnètic.
  • Fase de restitució: Quan el ruptor obre el circuit l'energia acumulada provoca l'aparició d'un corrent al segon bobinat d'una tensió igual al producte de la tensió primària pel nombre d'espires.

[modifica] Inductors variables

 

 

 

 

Un antic sintonitzador de FM amb un variòmetre i un tríode doble.

Els inductors variables permeten variar la inductància per diferents mecanismes com el desplaçament del nucli magnètic (la inductància età relacionada amb la permeabilitat magnètica del nucli) o disposant de diferents contactes que permeten seleccionar el nombre d'espires de la bobina.

El variòmetre va ser un tipus d'inductor variable de gran importància històrica, va ser àmpliament utilitzat als primers receptors de ràdio. Un variòmetre consta de dues bobines connectades en sèrie, una d'elles és mòbil i pot girar sobre l'altra per tal de variar la inductància mútua.

[modifica] Amplificador magnètic

Els amplificadors magnètics, un tipus de transductor, permeten amplificar els senyals elèctrics. Bàsicament hi ha de dos tipus, els d'inductància saturable i els d'autosaturació. En el primer cas s'utilitza un inductor variable en sèrie amb un circuit de potència, la variació de la seva inductància es provoquen amb un corrent continu de control sobre un enrotllament sobre el mateix nucli de l'amplificador que fa variar el nivell de saturació del nucli. En el segon cas s'utilitza un nucli ferromagnètic amb una histèresi rectangular de manera que la variació de la inductància és sobtada, actuant com un interruptor

[modifica] Fórmules de la inductància

La següent taula presenta un llista de fórmules habituals per a calcular la inductància teòrica de diversos tipus d'inductor.

Construcció Fórmula Dimensions Bobina cilíndrica[1]

  • L = inductància en henries (H)
  • μ0 = permeabilitat del buit = 4π × 10-7 H/m
  • K = Coefficient de Nagaoka[1]
  • N = nombre de voltes
  • A = àrea de la secció de la bobina en metres quadrats (m2)
  • l = length of coil in metres (m)

Fil conductor recte [2]

  • L = inductance (H)
  • l = longitud del conductor (m)
  • d = diàmetre del conductor (m)

Bobina cilíndrica curta amb nucli d'aire

  • L = inductància (µH)
  • r = radi exterior de la bobina (in)
  • l = longitud de la bobina (in)
  • N = nombre de voltes

Bobina multicapa amb nucli d'aire

  • L = inductància (µH)
  • r = radi mitjà de la bobina (in)
  • l = longitud física del fil del bobinat (in)
  • N = nombre de voltes
  • d = amplada de la bobina (radi exterior menys radi interior) (in)

Bobina plana espiral amb nicli d'aire

  • L = inductància (H)
  • r = radi mitjà de la bobina (m)
  • N = nombre de voltes
  • d = amplada de la bobina (radi exterior menys radi interior) (m)

Nucli toroïdal (secció circular)

  • L = inductància (H)
  • μ0 = permeabilitat del buit = 4π × 10-7 H/m
  • μr = permeabilitat relativa del material del nucli
  • N = nombre de voltes
  • r = radi del bobinat (m)
  • D = diàmetre total del toroide (m)

引用出處: 

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

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Zavojnica je elektronski element koji ima određen 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.

Upotreba 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 utiču na veličinu induktiviteta L. Zavojnice možemo podijeliti na one namijenjene za niskofrekventne (NF) i visokofrekventne (VF) strujne krugove. Dok ih s obzirom na izvedbu dijelimo 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. Tačan 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 zbiru svih induktiviteta pojedinih zavojnica:

 

Kod paralelnog spoja induktiviteta odnosno zavojnica, ukupni induktivitet jednak je recipročnoj vrijednosti zbira 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 utiče na karakteristike zavojnice: broj zavoja (namotaja), 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://bs.wikipedia.org/wiki/Zavojnica

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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弊社の製品の供給調達機能は:

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(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

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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.

 

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Бобината е пасивен индуктивен елемент, използван в електротехниката за съхраняване на енергия под формата на магнитно поле, създаване от протичащ през бобината електрически ток. Способността на бобината да съхранява енергия се измерва чрез нейната индуктивност.

Бобината представлява намотка от проводник - при протичането на ток по проводника във вътрешността на намотката възниква магнитно поле, съгласно закона на Ампер. Заради тяхното свойство да преобразуват променливия ток, бобините са сред основните елементи, използвани в електрически схеми, при които токът и напрежението се променят във времето.

Индуктивността е резултат от образуваното около проводника магнитно поле, което се противопоставя на измененията в протичащия през него ток. Токът през проводника създава магнитен поток, пропорционален на тока, а промените в тока предизвикват съответна промяна в магнитния поток, която от своя страна, съгласно закона на Фарадей, създава електродвижеща сила, противопоставяща се на промените в тока. Индуктивността е величина, съответстваща на размера на възникващата електродвижеща сила за единица промяна в тока. Например, бобина с индуктивност 1 H генерира електродвижеща сила от 1 V, когато протичащият ток се изменя с 1 A/s. Върху размера на индуктивността оказват влияние броят и размерите на навивките, както и материалът на сърцевината, около която са навити. Така магнитният поток може да бъде увеличен многократно, ако проводникът се навие около материал с висока магнитна проницаемост, като желязото.

Бобините обикновено се конструират като намотки проводник, най-често медна тел, навити около сърцевина от въздух или от твърд феромагнитен или феримагнитен материал. Сърцевината от материал с магнитна проницаемост, по-висока от тази на въздуха, усилва магнитното поле и го задържа близо до бобината, като по този начин чувствително увеличава нейната индуктивност. Нискочестотните бобини се конструират като [трансформатор]и, със сърцевина от електротехническа стомана, ламинирана, за да се предотврати възникването на токове на Фуко. Меките ферити се използват за сърцевина при честоти над звуковите, тъй като имат по-малки загуби на енергия при високи честоти, отколкото железните сплави.

Бобините се произвеждат в различни форми. Повечето представляват видима покрита с лак тел, навита около феритна сърцевина. Бобините, при които проводникът е изцяло покрит с ферит се наричат екранирани. Някои бобини имат променлива сърцевина, която дава възможност за промяна на тяхната индуктивност. Бобините, предназначени за блокиране на много високи честоти, понякога се изготвят чрез нанизването на феритен цилиндър или зърно на проводника.

Малки бобини могат да бъдат изпълнени направо върху печатна платка чрез гравиране на отпечатък със спирална форма. Понякога такива равнинни бобини имат и магнитна сърцевина, монтирана допълнително върху платката. Бобини с малка индуктивност могат да се вградят в интегралните схеми с помощта на технология, подобна на тази за вграждане на транзистори, като обикновено се използва свързване с алуминий, положен в спирална форма. Малките размери на интегралните схеми силно ограничават индуктивността на такива елементи, поради което те се използват рядко. Техните функции обикновено се изпълняват от система от кондензатор и активни електронни компоненти.

Свойства [редактиране]

В теоретичната електротехника понякога се разглеждат идеализирани модели на бобини, които притежават индуктивност, но не и съпротивление или капацитет. Реалните бобини притежават и трите свойства. При определени честоти на тока, някои реални бобини имат поведението на трептящ кръг, поради своя паразитен капацитет, а при дадени честоти капацитивният компонент на импеданса става водещ за поведението им.

Реалните бобини губят енергия, поради съпротивлението на проводника и загуби в магнитната сърцевина, в резултат на хистерезис. При силни токове реалните бобини с желязна сърцевина постепенно се отклоняват от идеалното поведение и заради нелинейности, предизвикани от магнитното насищане. При по-високи честоти съпротивлението и загубите от него нарастват, заради скин-ефект в проводниците на намотката.

Реалните бобини действат като антени, излъчвайки част от обработваната енергия в околното пространство и приемайки електромагнитни излъчвания от други електрически схеми, което води до електромагнитна интерференция. Схеми и материали близки до бобината с близко поле могат да предизвикат допълнителни загуби на енергия. В много практически ситуации паразитните параметри могат да бъдат също толкова важни за поведението на бобините, колкото и индуктивността.

Видове [редактиране]

С въздушна сърцевина [редактиране]

При бобините с въздушна сърцевина намотката не е разположена около феромагнитен материал, а остава празна или е навита около немагнитен материал, като пластмаса или керамика. Тези бобини имат по-ниска индуктивност от аналогични бобини с феромагнитна сърцевина, но се използват често при високочестотни токове, тъй като при тях се избягват загубите на енергия в сърцевините, характерни за по-високите честоти. Страничен ефект, който може да възникне при намотките с въздушна сърцевина, които нямат твърдо фиксирана форма, са механичните вибрации на проводника, които предизвикват флуктуации в индуктивността.

Типично приложение на бобините с въздушна сърцевина е радиотехниката, където те често служат за обработка на радиочестотни сигнали. При този вид бобини загубите на енергия не са в сърцевината, а главно в резултат на съпротивлението на проводника. Освен загубата на мощност, те могат да предизвикат и намаляване на общия Q-фактор на схемата, поради което се използват специални техники за тяхното избягване. Основните причини за такива загуби са:

  • Скин-ефект: Съпротивлението на проводниците при високочестотни токове е по-голямо, отколкото при прав ток. Радиочестотните променливи токове не проникват в дълбочината на проводника, а се разпространяват само по неговата повърхност. По тази причина в дебел проводник през голяма част от напречното сечение не преминава ток. Този ефект увеличава съпротивлението на проводника, което е от особено значение при бобините, където се използват проводници с относително малко сечение и голяма дължина.
  • Ефект на близост: Друг подобен ефект, който също увеличава съпротивлението на проводника при високи честоти на тока, се проявява при успоредни проводници, разположени близо един до друг. Индивидуалните магнитни полета на съседните проводници индуцират токове на Фуко, в резултат на които токът в проводника се концентрира в частта от сечението, близка до съседния проводник. Както и при скин-ефекта, това намалява ефективната площ на напречното сечение на проводника и увеличава неговото съпротивление.
  • Паразитен капацитет: Капацитетът между отделните навивки в бобината не води до преки загуби на енергия, но променя нейното цялостно поведение. Всяка навивка в намотката има малко по-различен потенциал от съседните, поради което електрическото поле между тях задържа електрически заряд. Така намотката действа, като че ли успоредно с нея е разположен кондензатор. При достатъчно висока честота този капацитет може да влезе в резонанс с индуктивността на бобината, образувайки трептящ кръг.

За да се ограничат паразитния капацитет и ефектът на близост, радиочестотните бобини се конструират така, че да се избегне наличието на множество успоредни близки навивки. Намотките на тези бобини често се ограничават до само един пласт, а между навивките се оставя празно пространство. За да се ограничи съпротивлението, дължащо се на скин-ефекта, при по-мощни бобини, като използваните в предавателите, намотките понякога се правят от метална лента или тръба, които имат по-голяма специфична повърхнина, или повърхността на проводника се посребрява.

С феромагнитна сърцевина [редактиране]

 Този раздел е празен или е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия като го разширите.

Функции в електрическите схеми [редактиране]

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Приложение [редактиране]

 

 

 

 

Бобина с две намотки с индуктивност по 47 mH, предназначена за използване в захранващи блокове на електронни устройства

Бобините намират широко приложение в аналоговите схеми и обработката на сигнали. Съвместно с кондензатори и други компоненти те се използват за усилване или филтриране на определени сигнални честоти. Приложенията на бобините варират от големи устройства в силовите захранвания, които заедно с филтърни кондензатори отстраняват остатъчен шум и други флуктуации от правотоковия изход, до елементи с малка индуктивност, като феритните пръстени, монтирани около кабелите, за да предотвратят предаването по тях на радиочестотна интерференция. По-малки съчетания на бобини и кондензатори образуват трептящите кръгове, използвани в радиотехниката.

Две или повече бобини с взаимодействащ си магнитен поток образуват трансформатор, основен елемент във всички електроразпространителни мрежи. Ефективността на трансформаторите може да намалее при нарастване на честотата на тока, заради токовете на Фуко в сърцевината и скин-ефекта в проводника. Размерът на сърцевината може да бъде по-малък при по-високи честоти, поради което в авиацията обикновено се използва променлив ток с честота 400 Hz, вместо обичайните 50-60 Hz, за да се спести тегло.[1].

Бобините се използват за съхранение на енергия в някои импулсни стабилизатори на напрежението. При тях бобината се в от определена част от цикъла и се разрежда през останалата част. Съотношението между двете части определя съотношението между входното и изходното напрежение. В такива системи бобините се използват съвместно с активни полупроводникови устройства за постигане на прецизен контрол върху напрежението.

Друго важно приложение на бобините е разделянето на постоянния от променливия ток. При подобно приложение те се наричат най-често дросели.

引用出處:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0

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: Inductorium) الذي يـُـرمز في الهندسة الكهربائية بالرمز هو جهاز كهربائي سلبي يستعمل في الدوائر الكهربائية من أجل قدرته على الحث.

في معظم الأحيان المستحث يـُـمـَـثــّـــَـل تطبيقاً من وشيعة تتكون من سلك غالباً ما يكون من النحاس وفيه عدد معين من اللفات لفة ، ولها مواصفات المقاومات ؛ ولكن التعبير الذي يعطي الوشيعة وزنها في الحسابات عندما يكون التيار متناوب ويجري عبر سلك الوشيعة هو تعبير تخيــّــُـلي.

المستحث وهو أحد الادوات الإلكترونية أو الدارات التي من شأنها زيادة تدفق سيل التيار في دائرة الموصل.... وهو يستخدم لتقليل التيار الكهربائي نوعا ما بحيث يتناسب التيار الذي يدخل الجهاز مع معدل صرفه

: الجزء التخيــّــُـلي

: التردد الزاوي

ألية عملها :

عندما يمر تيار متناوب كهربائي في السلك يكون مجال مغناطيسي ، وبتردد التيار الكهربائي مع الزمن يتولد أيضا جهد متناوب ، فتكون لدينا العلاقة :

حيث : يكون المحاثة.

[عدل] انظر أيضا

  • وشيعة كهرومغناطيسية

引用出處:

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

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

Выкарыстоўваецца для запавольваньня росту току і як кампанэнт вагальнага ланцугу.

引用出處:

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

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

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

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

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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

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

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

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

Energie [wysig]

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

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

Vervaardiging van induktors [wysig]

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

In elektriese stroombane [wysig]

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

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

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

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

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

Fasor stroombaananalise en impedansie [wysig]

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

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

Laplace stroombaananalise (s-vlak) [wysig]

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

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

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

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

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

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

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

Induktornetwerke [wysig]

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

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

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

Q-faktor [wysig]

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

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

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

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

Toepassings [wysig]

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

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

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

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

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

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

引用出處:

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

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

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

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

[தொகு] கணித விபரிப்பு

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

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

[தொகு] நுட்பியல் சொற்கள்

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

[தொகு] வெளி இணைப்புகள்

  • தொழில்நுட்பம்.காம்
  • தமிழ்ச்சொற் தேடல்கள்

引用出處: 

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

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

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

概要

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

理想的インダクタと実際のインダクタ

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

用途

 

 

 

 

47mHのコイルが2つ巻かれたチョークコイル。電源回路などによく見られる。

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

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

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

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

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

コイルの構造

 

 

 

 

様々なコイル

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

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

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

種類

 

 

 

 

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

空芯コイル

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

高周波コイル

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

表皮効果

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

近接効果

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

寄生容量

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

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

 

 

 

 

ハニカム・コイル

ハニカム・コイル

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

スパイダー・コイル

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

リッツ線

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

コアコイル

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

コアに用いられる材質には次のような種類がある。

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

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

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

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

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

積層コア

 

 

 

 

積層コアを使った変圧器

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

フェライトコア

 

 

 

 

フェライトコアを使った長中波用アンテナ

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

トロイダルコア

 

 

 

 

トロイダルコイル

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

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

可変コイル

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

電気回路におけるコイル

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

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

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

このとき、電流の位相は電圧の位相から π/2 だけ遅れる。

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

複数コイルの組合せ

詳細は「直列回路と並列回路」を参照

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

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

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

コイルが蓄えるエネルギー

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

ここで L はインダクタンス、I はコイルを流れる電流の値である。

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

Q値

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

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

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

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

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

インダクタンスの公式

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

構造 式 摘要 線条コンダクタ

(直線状、あるいは曲率の小さい円弧状の導線)[出典 4]

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

1回巻きコイル

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

円筒状単層空芯コイル[出典 5]

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

短い円筒状単層空芯コイル

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

多層空芯コイル

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

平坦な多層空芯コイル

(蚊取り線香状の巻き方)

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

トロイダルコア

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

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

直流重畳特性

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

引用出處:

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

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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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(3)鎢鋼エンドミル設計

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弊社の製品の供給調達機能は:

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

공심 코일

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

[편집] 코어 코일

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

코어에 사용되는 재질은 다음과 같은 종류가 있다.

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

[편집] 트로이달 코일(링 코일)

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

[편집] 유도계수 공식

코일의 유도계수를 나타내는 공식이 있다.

선 (직선 모양이거나 곡률(曲率)이 매우 작은 원호상의 도선)

1회 권선 코일

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

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

引用出處:

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

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

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

[edit] Ideal and real inductors

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

[edit] Applications

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

[edit] Inductor construction

 

 

 

 

Inductors. Major scale in centimetres.

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

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

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

[edit] Types of inductor

[edit] Air core inductor

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

[edit] Radio frequency inductor

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

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

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

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

[edit] Ferromagnetic core inductor

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

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

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

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

[edit] Laminated core inductor

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

[edit] Ferrite-core inductor

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

[edit] Toroidal core inductor

Main article: Toroidal inductors and transformers

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

[edit] Variable inductor

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

[edit] In electric circuits

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

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

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

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

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

[edit] Laplace circuit analysis (s-domain)

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

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

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

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

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

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

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

[edit] Inductor networks

Main article: Series and parallel circuits

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

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

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

[edit] Stored energy

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

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

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

[edit] Q factor

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

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

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

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

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

[edit] Inductance formulae

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

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

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

 

Straight wire conductor [7]

 

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

exact if ω = 0 or ω = ∞ -0+3%

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

+0-3%

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

Short air-core cylindrical coil[8]

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

Multilayer air-core coil[citation needed]

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

Flat spiral air-core coil[citation needed]

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

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

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

引用出處: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

電感元件

 

 

 

 

電感符號

 

目錄

[隐藏]

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

[編輯] 概述

參見:電磁感應

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

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

電感元件即利用這種感應的原理,在電路中發揮了許多作用。

[編輯] 儲存的能量

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

其中L為電感,I為流經電感的電流。

[編輯] 水壓模型

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

[編輯] 電感元件結構

 

 

 

 

電感元件. 大刻度為cm.

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

[編輯] 在電子電路中

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

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

 

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

在這種情況下,電流與電壓的相位相差90度,(電流落後電壓)

 

[編輯] 拉普拉斯電路分析 (s-域)

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

L為電感s為複頻率

如果電感元件沒有起始電流,那它可以被表述成 :

  • 附加一個電壓來源,以串聯形式與電感元件連接著,電壓來源的值為 :

(請留意電壓來源應該有與初始電流相反的極性)

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

L為電感I0為電感元件的初始電流

[編輯] 電感元件網路

主條目:串聯與並聯電路

並聯電路中的電感元件每個都有相同的電勢差 .其總的等效電感 (Leq):

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

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

[編輯] 品質因數Q

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

電感元件的品質因數Q能由以下方程式可得,R是電感元件的內部電抗 :

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

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

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

[編輯] 公式

 

1. 基本電感公式對圓柱形纏繞:

 

L = 電感單位 亨利 (H)

μ0 = 自由空間的磁導率 = 4π × 10-7 H/m

μr = 芯材料的相對磁導率

N = 匝數

A = 環繞的橫斷面積 單位平方米 (m2)

l = 盤繞長度 單位 米s (m)

 

2. 直線導體的電感:

 

L = 電感 單位 H

l = 導體長度 單位 米

d = 導體直徑 單位 米

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

 

相同公式用英制單位:

 

L = 電感 單位 nH

l = 導體長度 單位 英寸

d = 導體直徑 單位 英寸

 

3. 短圓柱盤繞無芯(空氣)電感元件的電感:

 

L = 電感 單位 µH

r = 纏繞的外環半徑 單位 英寸

l = 纏繞長度 單位 英寸

N = 匝數

 

4. 多層空氣芯電感元件:

 

L = 電感 單位 µH

r = 纏繞平均半徑 單位 英寸

l = 繞線物理長度 單位 英寸

N = 匝數

d = 纏繞深度 單位 英寸 (即, 外半徑減去內半徑)

 

5. 平螺旋型空芯電感:

L = 電感 單位 H

r = 纏繞平均半徑 單位 米

N = 匝數

d = 纏繞深度 單位 米 (即, 外半徑減去內半徑)

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

 

同樣的公式改用英制單位:

L = 電感 單位 µH

r = 纏繞平均半徑 單位 英寸

N = 匝數

d = 纏繞深度 單位 英寸 (即, 外半徑減去內半徑)

6. 環形鐵心的繞阻電感(核心物料的的圓形橫切面的相對導率為μr)

 

L = 電感 單位 H

μ0 = 真空中的導率 = 4π × 10-7 H/m

μr = 核心物料的相對導率

N = 匝數

r = 纏繞平均半徑 單位 米

D = 環形線圈的總直徑 單位 米

[編輯] 應用

電感元件廣泛的應用在模擬電路與信號處理過程中。

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

引用出處: 

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

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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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PVD (Physical Vapor Deposition)即物理气相沉积,PVD涂层即是采用物理气相沉积方法制造的表面涂层。PVD涂层的物理特性及与之相对应的优点包括:

 

● 耐高温(最高达到1200℃):不容易氧化,改善干切削和 压铸 ● 化学屏障/导热率低:可有效防止因高温导致硬质合金 刀具 ● 厚度只有1~4祄 :涂层后不影响产品最终尺寸。

 

图1MET-STiN涂层特点是改善传统的单层氮化钛涂层,变成多层,并配合高硬度的涂层,

从而提高其韧性和硬度,其硬度可高达Hv3000,比普通的氮化钛高出Hv600,

用于塑料瓶杯磨具最合适不过

PVD涂层在模具中的应用

 

◆ 五金模具

 

模具工业大致可以分为:五金模具、塑料模具、压铸模具三大类。对五金模具而言,因五金行业一般需要在金属薄片上冲孔、褶弯成型等,常用的冲压配件,如冲棒经常与被加工材料摩擦,为了延长其使用寿命,绝大多数需要表面添加涂层。

 

1、 五金冲压模具

 

五金冲压通过剪切的原理,把五金薄片冲成不同形状。根据其加工过程,磨损、塑性变型、崩角都是其破坏的机理,所以最理想的冲压模具必须同时拥有高硬度和高韧性。硬度高确保抗磨损性能好,韧性好代表抗崩角性能好。

 

基 于模具钢材的物理性能限制,例如常用的D2材料,其硬度不能超过HRc62,因此采用PVD涂层是提高表面抗磨损的最好办法,例如氮化钛PVD涂层表面硬 度可达到HRc85,对解决磨损有直接的帮助。不过,塑性变型还需要基体的硬度来承担。冲棒是冲压常用的模具,一般采用MET-TiN涂层。

 

2、五金成型模具

 

良好的五金拉伸模具要求硬度高,兼有润滑性能良好的表面。一般的冷作钢可以达到HRc62,但钢材表面润滑度低,PVD涂层可以满足这两方面的要求。MET-TiCN是很好的拉伸涂层,其硬度可达到HV3700,但摩擦系数可低于0.2。

 

 

图2 MET-STiN是很好的拉伸涂层,其硬度可达到Hv3700,

但摩擦系数可低于0.2

◆ 塑料模具

 

塑料模具由于价格比较贵,故其耐用性更加受到关注。例如所生产的塑料中带有纤维,其硬度容易磨损模具表面,或脱模时需要提高润滑的性能。PVD涂层由于其独有的润滑性及超高的硬度,可以大大改善生产过程中所遇到的上述问题。

 

1、 铍铜模具或镶件

 

铍 铜的特点是散热快,硬度最高可达洛氏硬度40,一般的铜合金无法比拟。散热快(比钢材快3倍)代表生产周期可以缩短,产量更高。铍铜价格昂贵,比一般塑料 钢材贵5倍以上,所以任何的磨损、报废或修磨的成本都很高。基于硬度无法超过洛氏硬度40,所以,表面磨损是其碰到的比较严重的问题。

 

考虑到硬度及铍铜的特性,金科公司特别为铍铜模具或镶件设计了一套完善的PVD涂层方案,提高了铍铜表面耐磨性,同时又不会降低其导热性高的特性。

 

2、 精密模具或镶件

 

现 今潮流消费性产品如数码相机、笔记本电脑、手机或PDA产品功能特别多,但外型则向娇小玲珑方向迈进,故该类产品对精密度及材料的选择等方面的要求都大为 提高。在选材方面,基于外壳的高保护性能及内部的高强度,一般采用PC+ABS+玻纤材料。而该材料对模具的磨损性或腐蚀性高,所以模具的磨损比较快,而 维修精密模具的价格也挺高。

 

此外,塑料模具一般采用低温回火,因此,所有高温处理的PVD涂层都不适合。这种情况下,MET-CrN是最好的选择。MET-CrN抗化学腐蚀能力强,而且它的硬度也不低于HV2000,足够应付塑料生产所要求的硬度,是塑料模具最佳的选择。

 

 

图3MET-STiN抗化学腐蚀能力强,而且它的硬度也不低于Hv2000,

足够应付塑料生产所要求的硬度,使塑料磨具最佳的选择

而精密模具镶件的特点是误差小、深槽多,要做到不变形及涂层的均衡并不容易。金科对塑料模具的应用了如指掌,确保MET-CrN涂层为客户解决模具磨损的问题。

 

3、 含尼龙或大批量生产模具

 

1) 透明塑料瓶是典型大批量生产的制品,其模具在高速生产的情况下,对表面的要求特别高。例如:表面硬度高、抛光至镜面及脱模能力良好等。一般欧美生产商都乐 意采用PVD涂层处理来增强模具表面的硬度,且提高润滑脱模能力。由于PVD涂层的高硬度及润滑性能良好,因此能缩短生产周期,提高产量。

 

2) 现今汽车制造商正想方设法在不影响安全、质量的情况下,不断降低汽车的总重量,从而达到省油的目的。工程塑料质轻且强度高,是汽车零部件的良好材料。但如 果碰到生产诸如尼龙或加玻纤的工程塑料产品时,不管是什么类型的模具钢材,其表面磨损都特别厉害。为了延长使用寿命,一般欧美汽车生产商均愿意采用PVD 涂层。无锡一家大型汽车配件模具及制品生产商知道PVD涂层的好处后,其所有生产尼龙汽车配件的模具均采用了PVD涂层,从而提高了模具的使用寿命。

 

◆ 压铸模具

 

压 铸模具的生产条件最严苛,在高温的金属溶液,通过高压力注射,并且模具表面不停的热涨冷缩,导致压铸模具的使用寿命很短,在生产时不停的需要修模、维护。 PVD涂层可以解决部分压铸模具碰到的问题,但延长其寿命的效果比刀具要相对差些。金科针对此问题研发了PVD涂层前处理的新技术,在改善液体金属粘模和 热龟裂方面取得一定成绩。

 

对PVD涂层特性的几点认识

 

◆ PVD涂层加工增加了模具制造成本,为何说降低了生产成本呢?

 

涂层是增加制造模具的成本,约占模具总成本的10%以下。但如果以生产每一件制品的总成本计算的话,由于涂层的功效,延长了模具的寿命、脱模容易、停机维修模具减少等,把生产量提升一倍或缩短生产时间,那么每一件产品的生产成本肯定降低很多。

 

◆ PVD涂层硬度很高,那么基体钢材就不需要提高硬度了?

 

这 个观念是完全错误的。PVD涂层只是表面一层很薄的(1~4祄)金属陶瓷涂层,它主要是提高表面硬度,增强表面耐磨性,主要是针对平行的摩擦,所以基体的 硬度是非常重要的。如果冲压模具的硬度达不到HRc60以上,基体就好像“豆腐”一样,马上会产生塑性变型。因此,不应该因为加了涂层便降低基体的硬度。

 

◆ 任何材料都可以做PVD涂层吗?

 

PVD涂层是在高真空、高温(约400℃)的状态下进行处理的,如在这温度下便溶化或释放金属气体的话(例如:锌),便不能做PVD涂层。一般的模具钢和硬质合金并不存在这样的问题。

 

◆ 准备进行PVD涂层处理的模具,必须提供哪些技术参数?

 

PVD涂层是在高真空、高温(约400℃)的状态下进行处理的。大多数情况下,模具钢材必须通过热处理才可以把硬度提高到使用环境。所以,回火温度是其中一个重要的参数。如涂层加工等的处理温度超过其回火温度,钢材的晶体马上受到影响。

 

◆ 涂层是否越厚越好?

 

涂层越厚其耐磨时间当然越长,但基于PVD涂层厚度与基体的结合力成反比的关系,所以两者衡量之下,PVD涂层不能太厚。经验证明,1~4祄是最适合的涂层厚度。

 

◆ 加涂层后,为何模具的使用寿命并没有太大的改善?

 

模 具磨损后,一般的模具使用者马上采用涂层,希望单纯的依赖涂层便提高模具的使用寿命,但使用后发现并没有太大的改善。为什么?其实模具加工和生产产品过程 涉及很多技术参数,其中包括:模具的设计是否复杂;模具材料:硬度、碳化物数量/大小/硬度、韧性/延展性、淬透性;热处理:奥氏体化温度/时间、淬火介 质、回火温度/时间;模具制作:机械加工、电火花加工、 研磨加工、抛光、补焊;被加工材料:硬度、延展性、厚度;生产状态:模具间隙、 润滑油、冲压速度等。所以要改善生产效果,必须从模具设计、材料选择、加工模具过程、热处理、被加工材料特性等各方面一并考虑,寻找整个生产过程中最大的 技术缺点,且就涂层的特点加以配合,方可达到涂层延长模具使用寿命的效果。

 

◆ PVD涂层和镀铬、镀镍的原理是否相同?

 

镀铬和镀镍是通过普通的电解原理制造的涂层,但PVD涂层是通过等离子体的沉积技术。PVD涂层可以在1~4祄的范围,而电镀工艺绝对无法达到这样的范围。镀铬的硬度约为HRc70,而PVD涂层硬度可达到HRc85以上。

 

◆ PVD涂层的摩擦系数说明了什么?它是否等同于润滑性?

 

表面润滑性能与摩擦系数和光洁度有关。摩擦系数只能部分反映其润滑性,而涂层与工件之间真正的润滑性还需要由被涂的工作面的光洁度来决定。一般情况下,涂层后的光洁度等于或小于该被涂工件的表面光洁度。所以涂层不可能改善被涂工件的光洁度,只可以改善其摩擦系数。

 

PVD涂层在模具行业的应用潜力巨大

PVD 表面涂层在华南地区的模具生产商中已广泛应用,他们认同PVD涂层可以延长模具寿命,从而降低生产成本的事实。另一方面,有数据显示:华东、中南地区所生 产的压铸组件超过70%,年产值约合480亿元人民币。随着国内模具的逐步高品质化,模具对PVD表面涂层处理的需求将不断增加,潜力巨大。

 

 

引用出處: 

http://www.jdzj.com/Article/200911/20091127141950_68701.html

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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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。

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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。     

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超薄件一般是指厚度比小於1/20的工件。超薄刀具在刀具熱處理行業中是一種很難加工的產品。但做為全國複雜刀具生產大型定點廠家,我們在生產過程中卻經常遇到這種超薄刀具。根據以往經驗,在通常情況下超薄刀具熱處理工藝操作如下:

  裝爐:

  箱式爐?采用平放於爐底,且注意爐底是否平整

  鹽浴爐?將產品垂直吊掛在爐中

  加熱溫度的選擇:

  適當提高淬火溫度,以增加淬火後殘餘奧氏體含量。由於奧氏體的比體積較馬氏體組織小,可部分抵消由於組織轉變所引起的淬火畸變;同時奧氏體的塑性好有利於淬火後熱校直。

  淬火過程熱校直:

  利用冷卻過程的“相變超塑性”直接進行校直,且使用專用卡具在每片產品間加入墊片,加壓夾持。如圖1、圖2 所示為密齒鋸片簡圖及所使用的卡具。

  回火:

  回火過程始終夾持在專用卡具中。

  使用該熱處理工藝我們曾經大量生產過密齒鋸片等超薄刀具,但經常出現碎裂現象。這就給生產造成不少損失。

  隨 著各行業生產的發展,企業間的競爭加強,不僅刀具產量加大,刀具內在質量的提高、成本的降低以及刀具複雜度都上升到一個新高度。超薄刀具也是這樣, 其中,葉根銑刀就是一個極具代表性的個例。它不僅是一種超薄件,而且其有效尺寸變化極多,刀具精度也很高,這都增加了產品的熱處理難度。其外觀示意簡圖 (見圖3) 。由於其形狀複雜,如按以往經驗生產,除所需卡具製作難度大外,其產品批次少,造成卡具使用率低,也使卡具成本提高。同時,由於該產品加工難度大,如出現 碎裂勢也會造成刀具成本加大。為此,我們依據熱處理原理,根據以往工作經驗大膽製定了新的工藝方案。

 

  1 技術要求及熱處理工藝

  技術要求:

  材料:W9Mo3Co4V

  規格:f240×6(mm)

  硬度:64~66HRC

  平麵度:≤0.4mm

  設備:

  中溫鹽浴爐(800 ℃~900 ℃)

  高溫鹽爐(1200 ℃~1290 ℃)

  2-3-5 鹽浴爐(550 ℃~650 ℃)

  低溫硝鹽爐(280 ℃~290 ℃)

  淬火卡具(見圖4)

  回火筐(見圖5)

  工藝路線:

  裝卡?中溫預熱?高溫加熱?2-3-5分級?低溫硝鹽?熱清洗?校直?裝筐回火(三次) ?清洗?校直?防鏽處理?檢查

  工藝:

  預熱:850 ℃~900 ℃  6 分鍾

  最後加熱:1220 ℃  3 分鍾

  冷卻:580 ℃~620 ℃  3 分鍾

  270 ℃~280 ℃  120 分鍾

  回火:560 ℃  60 分鍾(三次)

  2 減少畸變的措施

  裝卡:

  淬火?垂掛卡具上回火?裝專用回筐

  適當降低淬火溫度:

  選 擇在W9Mo3Cr4V鋼正常淬火溫度下還低5 ℃,主要是為了降低碳在奧氏體中的溶解度,以降低奧氏體的晶粒尺寸。這樣的效果: ①減小了奧氏體向其他組織轉變時產生裂紋的可能性。②降低組織轉變時體積比③組織轉速度有所提高④使貝氏體轉變開始點溫度升高,從而增大貝氏體的轉變量。

  采用等溫淬火:

  其轉變產物為??下貝氏體(30%) 殘餘奧氏體 剩餘碳化物從而減小變形量,同時也易於校直(殘餘奧氏體和下貝氏體韌性都較好) 。

  淬火後采用熱校直:

  由於此時刀具組織為殘餘奧氏體,下貝氏體易於校直。

  回火時采用專用筐:

  其有利於①刀具自重減小變形②筐外架保護刀具,減小與其它產品碰撞。

  3 小結

  采用上述工藝操作後,此次葉根銑刀的熱處理工序達到工藝要求。後經數次刀具生產實驗,例:規格240×8(mm)錯齒三麵刃銑刀的熱處理,其效果亦良好。即本工藝針對小批量超薄刀具效果良好。

引用出處:

http://www.driveryes.com/bbs/archiver-big5/tid-23642.html

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一度专指钢中奥氏体在珠光体和马氏体转变温度之间的转变。这种转变可发生在等温或连续冷却过程中。转变产物为贝氏体。近来在非铁合金中也发现有类似钢中的贝氏体型转变(见固态相变、过冷奥氏体转变图)。

1930 年达文波特(E.S.Davenport)和贝茵(E.C.Bain)首次观察到钢经中温等温转变后相变产物的金相组织形态,后人为了纪念贝茵的功绩,将 这种组织定名为“贝氏体”(Bainite)。1939年梅尔(R.F.Mehl)又把在较高温度和较低温度形成的不同形态贝氏体分别称为上贝氏体和下贝 氏体。由于对贝氏体相变的本质了解不够,贝氏体尚无统一的定义。

贝氏体形貌 在经表面抛光的试样上,贝氏体形成后,可出现表面浮突。(图1)。按一般合金钢的等温转变图(图 2),上贝氏体是奥氏体在C曲线中贝氏体区(A+B)上部温度范围内的转变产物,其光学显微组织呈羽毛状(图3a),故称羽状贝氏体。典型的上贝氏体电子 显微镜的金相组织由板条状贝氏体铁素体(Ba-Fe)和分布其间的断续的渗碳体 (Fe3C)组成(图3b)。如果 Ba-Fe 间分布着条(片或膜)状奥氏体或马氏体/奥氏体(M/A)岛(图3c、d),则是转变不完全的上贝氏体。贝氏体铁素体(Ba-Fe)是含碳量极低的固溶 体,并且具有一数量的位错。贝氏体转变时,Ba-Fe在奥氏体的一定结晶(惯析)面上首先形成。 

 

贝氏体相变

贝氏体相变

贝氏体相变

下 贝氏体是奥氏体在 C曲线(图2)中贝氏体区 (A+B)下部温度范围的转变产物,其光学金相显微组织呈针状(图4a),故又称针状贝氏体。电了显微镜的金相组织表现为在贝氏体铁素体Bα-Fe片内一 定的结晶(惯析)面上分布着与其长轴呈55°~60°方向排列的碳化物(图4b),这些碳化物或是Fe3C型,或是ε型。与上贝氏体相比,下贝氏体的 Ba-Fe碳含量过饱和程度较高,位错密度较大。当下贝氏体转变时,Ba-Fe也在奥氏体的一定结晶(惯析)面上首先形成。在低碳合金钢中,奥氏体在略高 于马氏体点(Ms)温度区的转变产物为平行的Ba-Fe板条内分布着约与其长轴呈 60°方向排列的碳化物(图4c),虽就碳化物形貌而言可属下贝氏体;但根据贝氏体铁素体的惯析面,它应归属上贝氏体。 

 

 

贝氏体相变

“粒状贝氏体”通常认为是在铁素体基体上分布着一定数量的小岛(图5)。粒状贝氏体的小岛可能是:碳化物和铁素体,马氏体,奥氏体,或马氏体和奥氏体(M/A);在低碳合金钢中的小岛大多数为M/A。 

 

 

贝氏体相变

对 钢的力学性能的影响 回火后马氏体的综合机械性能相比较,在等(抗拉或屈服)强度的条件下,典型的上贝氏体(图3b)由于存在粗大的片状Fe3C的缘故,性能较差;非典型的上 贝氏体(图3c、d),特别是条(片或膜)或岛中以奥氏体为主时,其性能并不差。下贝氏体由于 Ba-Fe板条和碳化物较细小,故其性能良好。生产上常采用贝氏体等温淬火的方法,既获得良好的性能,又减少了淬火变形或破裂。50年代以后又用合金化的 方法使钢空冷为贝氏体组织(贝氏体型钢),除具有良好的力学性能、减少了变形或破裂外,还具有优异的焊接性能。

相变机理 关于贝氏体转变机理,尚存在争议。争论的焦点在于相变是属切变型还是属扩散型。持“切变”论点的学者们认为 Ba-Fe是以“切变”方式形成,并与母相奥氏体(A)保持共格关系,与马氏体转变相似,由于切变的原因而引起表面浮突。在转变的过程中铁原子只作有秩序 协同迁移以改建晶体点阵类型,而无扩散运动。碳原子则在 Ba-Fe和A间通过扩散重新分配。在高温度区碳原子扩散比较容易,于是在 Ba-Fe板条间形成Fe3C片,奥氏体条(片或膜)或有秩序排列的M/A岛(图3b、c、d),组成上贝氏体。低温度区由于碳原子扩散困难,往往在 Ba-Fe 片 (或板条)内沉淀为有方向性排列的碳化物,于是组成下贝氏体(图4 b、c)。贝氏体转变时伴随着碳原子的扩散,所以其转变速率较马氏体转变缓慢。持“扩散”论点的则认为表面浮突并不意味着切变,他们用热离子发射电子显微 镜方法研究了上贝氏体的 Ba-Fe形成过程与先共析铁素体长大相似,从而提出“台阶”机制(图6),即 Ba-Fe在一定结晶(惯析)面上形核后,其宽面和奥氏体(A)保持半共格,而且界面上为不动位错,界面移动较困难;端面铁原子则为无序分布,在碳原子扩 散离开后可自由端向生长(图6实箭头方向),由于位错的攀移而形成新台阶(图6中b),随后又端向生长,于是 Ba-Fe/A界面发生迁移(图6空箭头方向),使贝氏体长大。下贝氏体也应是“台阶”机制生长,这在中国已有实验结果证明。

 

贝氏体相变

钢中贝氏体转变具有以下公认的特性:①有表面浮突效应;②碳原子进行扩散;③较马氏体转变速度缓慢;④新、旧相间有一定的对应的晶体学关系和惯析面(见马氏体相变)。

合 金元素的影响 合金钢中某些合金元素能使过冷奥氏体转变图(C曲线)中的珠光体(或珠光体+铁素体)区和贝氏体区分为各自独立的C曲线(图2)。有些合金元素(Cr、 W、V等)能减小碳的扩散系数,另一些合金元素(C、Ni、Mn等)降低临界点和减少相变自由能,致使贝氏体转变速度减慢,孕育期增长。又有一些合金元素 (Mn和微量B)能明显抑止先共析铁素体(F)的析出,合金元素Mo、W则能显著推迟珠光体 (P)转变,但对贝氏体转变影响较小。利用Mn或Mo-B合金化,可使低碳钢的(F+P)区孕育期延长,而贝氏体的孕育期无明显改变,贝氏体鼻部相应地突 出出来(图2),空冷后易获得贝氏体,这类合金可称贝氏体型钢。

非铁合金中的贝氏体转变 在非铁合金的相变中也有类似钢中的贝氏体转变,如黄铜(约40%Zn)在固溶化后,于一定温度等温处理一定时间,便有条状新相从β基体中沉淀,它的Zn含 量高于α/β相间平衡状态下的α相中的Zn含量。若延长保温时间,Zn原子从新相中脱溶而扩散进入β基体中。新相在β相一定结晶(惯析)面上形核,生长速 度缓慢,且呈表面浮突效应,具有钢中贝氏体型转变的特性。

 

引用出處: 

 

H.F.Hehemann, K.R.Kisman & H.I.Aaranson, Met. Trans.,3(1972),p.1077.

参考书目

柯俊:金属物理及检验,《中国科学院1954年金属研究工作报告会会刊》第五分册,科学出版社,北京,1955。

 

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共模电感的作用

 

 

     共模电感(Common modeChoke),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干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起 EMI(ElectroMagnetic Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来 说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模干 扰,指的是两条走线之间的干扰;而共模干扰则是两条走线和PCB地线之间的电位差引起的干扰。

共模电感工作原理

 

 

为什么共模电感能防EMI?共模电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从共模电感的结构开始分析。

 

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,匝数和相位都相同(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产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电 流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波 的目的。

 

事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可 以使线路上的共模EMI信号被控制在很 低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。

 

现在国内生产的一种小型共模电感,采用高频之杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器...等。

 

 

还 有一种共模滤波器电感/EMI滤波器电感采用铁氧体磁心,双线并绕,杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制,低差模噪声信号抑制干扰 源,在高速信号中难以变形,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的 USB线路、DVC、STB的IEEE1394线路、液晶显示面板、低压微分信号...等。

 

引用出處:

http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/595/cid/1

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共模电感(Common mode Choke),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干扰信号。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产生的电磁波向外辐射发射。

 

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共模电感

 

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共模电感(Common mode Choke),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干扰信号。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产生的电磁波向外辐射发射。

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目录

  • 1 基本简介
  • 2 性能特点
  • 3 工作原理
  • 4 共模扼流圈
  • 5 漏感简述
  •  

 

共模电感 - 基本简介

共模电感成品展示

共 模电感在日常生活中最常见的就是计算机应用中,计算机内部的主板上混合了各种高频电路、数字电路和模拟电路,它们工作时会产生大量高频电磁波互相干扰,这 就是EMI。EMI还会通过主板布线或外接线缆向外发射,造成电磁辐射污染,不但影响其他的电子设备正常工作,还对人体有害。

PC板卡上的 芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。 以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模干扰,指的是两条走线之间的干扰;而共模干扰则是两条走线

共模电感

和 PCB地线之间的电位差引 起的干扰。串模干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一致;共模干扰电流作用在信号线路和地线之间,干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。如果板卡产生的共模电流不经过衰减过滤(尤其是像USB和IEEE 1394接口这种高速接口走线上的共模电流),那么共模干扰电流就很容易通过接口数据线产生电磁辐射——在线缆中因共模电流而产生的共模辐射。美国 FCC、 国际无线电干扰特别委员会的CISPR22以及我国的GB9254等标准规范等都对信息技术设备通信端口的共模传导干扰和辐射发射有相关的限制要求。为了 消除信号线上输入的干扰信号及感应的各种干扰,我们必须合理安排滤波电路来过滤共模和串模的干扰,共模电感就是滤波电路中的一个组成部分。

共 模电感实质上是一个双向滤波器: 一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。我们常见的共模电感的内部 电路示意图,在实际电路设计中,还可以采用多级共模电路来更好地滤除电磁干扰。此外,在主板上我们也能看到一种贴片式的共模电感,其结构和功能与直立式共 模电感几乎是一样的。

共模电感 - 性能特点

共模电感

具有极高的初始导磁率,在地磁场下具有大的阻抗和插入损耗,对若干扰具有极好的抑制作用,在较宽的频率范围内呈现出无共振插入损耗特性。

高初始导磁率:是铁氧体的5-20倍,因而具有更大的插入损耗,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体。

高饱和磁感应强度:比铁氧体高2-3倍。在电流强干扰的场合不易磁化到饱和。

卓越的温度稳定性:较高的居里温度,在有较大温度波动的情况下,合金的性能变化率明显低于铁氧体,具有优良的稳定性,而且性能的变化接近于线性。

灵活的频率特性:而且更加灵活地通过调整工艺来得到所需要的频率特性。通过不同的制造工艺,配合适当的线圈炸熟可以得到不同的阻抗特性,满足不同波段的滤波要求,使其阻抗值大大高于铁氧体。

应用范围:电网共模干扰滤除和电子设备和电子仪器抗冲击干扰。

共模电感 - 工作原理

共模电感各种型号展示

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,匝数和相位都相同(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产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于 共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果, 以此衰减共模电流,达到滤波的目的。事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线 路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰 强度。

 

漏感和差模电感

对理想的电感模型而言,当线圈绕完后,所有磁通 都集中在线圈的中心内。但通常情况下环形线圈不会绕满一周,或绕制不紧密,这样会引起磁通的泄漏。共模电感有两个绕组,其间有相当大的间隙,这样就会产生 磁通泄漏,并形成差模电感。因此,共模电感一般也具有一定的差模干扰衰减能 力。在滤波器的设计中,我们也可以利用漏感。如在普通的滤波器中,仅安装一个共模电感,利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,起到对差模电流的抑制作 用。有时,还要人为增加共模扼流圈的漏电感,提高差模电感量,以达到更好的滤波效果。在一些主板上,能看到共模电感,但是在大多数主板上,都会发现省略了 该元件,甚至有的连位置也没有预留。不可否认,共模电感对 主板高速接口的共模干扰有很好的抑制作用,能有效避免EMI通过线缆形成电磁辐射影响其余外设的正常工作和我们的身体健康。但同时也需要指出,板卡的防 EMI设计是一个相当庞大和系统化的工程,采用共模电感的设计只是其中的一个小部分。高速接口处有共模电感设计的板卡,不见得整体防EMI设计就优秀。所 以,从共模滤波电路我们只能看到板卡设计的一个方面,这一点容易被大家忽略,犯下见木不见林的错误。只有了解了板卡整体的防EMI设计,我们才可以评价板 卡的优劣。

共模电感 - 共模扼流圈

共模电感实物展示

滤 波器设计时,假定共模与差模这两部分是彼此独立的。然而,这两部分并非真正独立,因为共模扼流圈可以提供相当大的差模电感。这部分差模电感可由分立的差模 电感来模拟。为了利用差模电感,在滤波器的设计过程中,共模与差模不应同时进行,而应该按照一定的顺序来做。首先,应该测量共模噪声并将其滤除掉。采用差 模抑制网络(Differential Mode Rejection Network),可以将差模成分消除,因此就可以直接测量共模噪声了。如果设计的共模滤波器要同时使差模噪声不超过允许范围,那么就应测量共模与差模的 混合噪声。 因为已知共模成分在噪声容限以下,因此超标的仅是差模成分,可用共模滤波器的差模漏感来衰减。对于低功率电源系统,共模扼流圈的差模电感足以解决差模辐射 问题,因为差模辐射的源阻抗较小,因此只有极少量的电感是有效的。 尽管少量的差模电感非常有用,但太大的差模电感可以使扼流圈发生磁饱和。可根据公式(2)作简单计算来避免磁饱和现象的发生。

 

用LISN原理测量共模扼流圈饱和特性的方法 

测 量共模线圈磁芯(整体或部分)的饱和特性通常是很困难的。通过简单的试验可以看出共模滤波器的衰减在多大程度上受由60Hz编置电流引起的电感减小量的影 响。进行此项测试需要一台示波器和一个差模抑制网络(DMRN)。首先,用示波器来监测线电压。按如下方法从示波器的A通道输入信号,将示波器的时间基准 置为2ms/div,然后将触发信号加在A通道上,在交流电压达 到峰值时会有线电流产生,此时滤波器效能的降级是意料中的事情。差模抑制网络(DMRN)的输入端连接到LISN,输出端用50的阻抗进行匹配且与示波器 的B通道相连。当共模扼流圈工作在线性区时,在输入电流波动期间,B通道监测到的发射增加值不超过6—10dB。为此测试在示波器上显示的结果,上面的曲 线为共模发射;下面的曲线为线电压。在线电压峰值期间,桥式整流器正向导通且传送充电电流。

示波器上显示的由于60Hz充电电流引起的共模扼流圈的降级

 

 

示波器上显示的由于60Hz充电电流引起的共模扼流圈的降级

如 果共模扼流圈达到饱和,那么在输入浪涌增加时,发射将会增加。如果共模扼流圈达到强饱和,发射强度与不加滤波器时的情况是一样的,也就是说很容易达到 40dB以上。这些实验数据可用其他方法来解释。发射最小值(线电流为0的时候)是滤波器无偏置电流时表现出来的效果。峰值发射与最小发射的比率,即降级 因子,用来衡量线电流偏移量对滤波器实际效果的影响。降级因子较大表明共模扼流圈磁芯完全没有得到恰当的使用,较好的滤波器的“固有降级因子”差不多在2 —4之间。它是由两种现象产生的:第一,60Hz充电电流引起的电感减小(如上所述);第二,桥式整流器的正向及反向导通。共模发射的等效电路由一个阻抗 约为200pF的电压源、二极管阻抗和LISN的共模阻抗组成,如图2所示。当桥式整流器正向偏置时,在源阻抗、25和LISN共模阻抗之间会产生分压现 象。当桥整流器反向偏置时,在源阻抗、整流桥反偏电容、LISN之间产生分压现象。当二极管整流桥反向偏置电容较小时,对共模滤除有一定效果。当整流桥正 向偏置时则对共模滤除没有影响。

共模电感

共模辐射等效电路

由于产生了分 压,固有降级因子的预期值为2左右。实际值的变化相当大,主要取决于源阻抗和二极管整 流桥反向偏置电容的实际大小。在Flugan发明的一个电路中,正是应用这个原理来减小镇流器的传导发射的。用电流原理测量共模扼流圈饱和特性的方法。如 果测试人员相当谨慎,那么就可以采取类似MIL-STD-461中的测试装置来检测共模扼流圈的饱和特性。这个原理的应用如下:测试时采用两只电流探头, 低频探头监测线电流,高频探头仅测量共模发射电流。线电流监视器作为触发源。不过,使用电流探头的一个隐患是差模电流衰减是管芯内绕组导线对称性的函数。 如果精心合理安排绕线布局的话,30dB左右的差模电流衰减是 能够得到的。即使达到这个衰减值,测得的差模分量也可能超过预期的共模分量值。可用如下两项技术来解决这一问题:第一,将一只6kHz转折频率的高阶高通 滤波器与示波器串联(注意应用50的终端阻抗进行匹配)。第二,在每只10μF的电容与电源总线之间接入一根导线。为了测量共模辐射,电流探头应夹在这些 载有极小线电流的导线近旁。

共模电感

共模扼流圈内存在的差模与共模磁通

为了快速且浅显地介绍共模扼流圈的作用,可考虑采用以下论述:“共模扼流圈管芯两侧的磁场相互抵消,因此不存在磁通使管芯饱和。”尽管这种论述对共模扼流圈作用的直觉叙述具体化了,但实质上并非如此。

参考以下围绕麦克斯韦方程所进行的讨论:

1、假设电流密度J产生磁场H,那么就可得出结论:附近的另一个电流不会抵消或阻止磁场或者是由此而产生的电场。

2、同样一个相邻的电流可以导致磁场路径的改变。

3、在环形共模电感的特殊场合中,每条引线中的差模电流密度可假定是相等的,且方向相反。所以由此而产生的磁场必定在环形磁芯周边上的总和为0,而在其外部则不为0。

磁芯的作用就好像它在线圈绕组的间隙处裂为两半时所表现出来的效果一样。每个绕组在环形线圈一半的区域内产生磁场,意指穿过空气的磁场必定会形成自封闭回路,图3是环形磁芯和差模电流磁路的示意图。 

共模电感 - 漏感简述

 

漏感的重要性

紧 密绕制,且绕满一周的环形线圈,即使没有磁芯, 其所有磁通都集中在线圈“芯”内。但是,如果环形线圈没有绕满一周,或者绕制不紧密,那么磁通就会从芯中泄漏出来。这种效应与线匝间的相对距离和螺旋管芯 体的磁导率成正比。共模扼流圈有两个绕组,这两个绕组被设计成使它们所流过的电流沿线圈芯传导时方向相反,从而使磁场为0。如果为了安全起见,芯体上的线 圈不是双线绕制,这样两个绕组之间就有相当大的间隙,自然就引起磁通“泄漏”,这即是说,磁场在 所关心的各个点上并非真正为0。共模扼流圈的漏感是差模电感。事实上,与差模有关的磁通必须在某点上离开芯体,换句话说,磁通在芯体外部形成闭合回路,而 不仅仅只局限在环形芯体内。如果芯体具有差模电感,那么,差模电流就会使芯体内的磁通发生偏离零点,如果偏离太大,芯体便会发生磁饱和现象,使共模电感基 本与无磁芯的电感一样。结果,共模辐射的强度就如同电路中没有扼流圈一样。差模电流在共模环形线圈中引起的磁通偏离可由下式得出:

共模电感

 

式中,是芯体中的磁通变化量,Ldm是测得的差模电感,是差模峰值电流,n为共模线圈的匝数。由于可以通过控制B总,使之小于B饱和,从而防止芯体发生磁饱和现象,有以下法则:

共模电感

 

式 中,是差模峰值电流,Bmax是磁通量的最大偏离,n是线圈的匝数,A是环形线圈的横截面积。Ldm是线圈的差模电感。共模扼流圈的差模电感可以 按如下方法测得:将其一引腿两端短接,然后测量另外两腿间的电感,其示值即为共模扼流圈的差模电感。共模扼流圈能发挥一定的作用是由于μcm比μdm大好 几个数量级的缘故,因为共模电流通常很小,可以通过使L/D保持在较低值来获得更小的μdm。为了得到共模电感,同时又要使差模电感最小,最好是采用横截 面积较大的磁芯绕制成多匝线圈。采用较大的螺旋管磁芯,也并非一定要这样的磁芯,可在共模扼流圈内并入有效的差模电感。因为差模磁通是远离磁芯(环形结 构)的,因此可能会产生极强的辐射。尤其是滤波器安装在PCB板上的情况下,这种辐射可以耦合到电源线,使传导发射增强。当磁性材料被带到场内时(例如, 环形磁芯放置在铁壳里),差模磁导率就可能会显著地增加,从而由于差模电流而导致磁芯的饱和。

无辐射共模扼流圈结构  为了实现有效的滤波器设计,磁通离开磁芯引起的辐射问题必须予以解决。其办法有是将差模磁通限制在磁性结构物体中(壶形铁芯),或者是为差模磁通(E形铁芯)提供一条高磁导率的路径。

 

壶形铁芯结构 如果共模扼流圈采用壶形铁芯结构,那么就需两个绕轴。示意出了壶形铁芯窗格里的两组线圈及其产生的磁通路径。同时也表明了同一结构条件下的差模磁通路径。

共模壶形铁芯电感中的磁路

 

 

共模壶形铁芯电感中的磁路 注意第一组,所有的磁通均在铁芯内部。正是由于这种结构,从铁芯外表面到其中心垂直隔板间的空气隙长度决定了纯磁阻的大小。使用磁导率大于10的垫圈后, 就可以通过改变垫圈(其值等于空气隙长度)内外半径的大小来控制纯磁阻。壶形铁芯的差模电感、共模扼流圈可按如下公式计算:

壶形铁芯的差模电感、共模扼流圈计算方法

 

 

 

壶形铁芯计算差模电感时的具体尺寸  减小差模路径上的磁阻将使差模电感增加。使用这种共模扼流圈的最显著的优点就在于壶形铁芯具有固有的“自屏蔽”特性。

壶形铁芯计算差模电感时的具体尺寸

 

E形铁芯结构  有一种共模扼流圈,它比环形磁芯线圈更易绕制,但比壶形铁芯线圈的辐射更厉害,E形铁芯线圈。共模磁通将外部引线上的两组线圈都联系在一起了。为了获得较 高的磁导率,在外部引线上应没有空气隙。另一方面,差模磁通将外部引线和中心引线联系起来。差模路径中的磁导率可以通过使中心引线彼此隔开来取得,中心引 线是产生辐射的主要区域。

共模电感 - 产品设计

共模电感在计算机中的应用

主板Layout(布线)设计

对 优秀的主板布线设计而言,时钟走线大多会采用屏蔽措施或者靠近地线以降低EMI。对多层PCB设计,在相邻的PCB走线层会采用开环原则,导线从一层到另 一层,在设计上就会避免导线形成环状。如果走线构成闭环,就起到了天线的作用,会增强EMI辐射强度。信号线的不等长同样会造成两条线路阻抗不平衡而形成 共模干扰,因此,在板卡设计中都会将信号线以蛇形线方式处理使其阻抗尽可能的一致,减弱共模干扰。同时,蛇形线在布线时也会最大限度地减小弯曲的摆幅,以 减小环形区域的面积,从而降低辐射强度。在高速PCB设计中,走线的长度一般都不会是时钟信号波长1/4的整数倍,否则会产生谐振,产生严重的EMI辐 射。同时走线要保证回流路径最小而且通畅。对去耦电容的设计来说,其设置要靠近电源管脚,并且电容的电源走 线和地线所包围的面积要尽可能地小,这样才能减小电源的波纹和噪声,降低EMI辐射。当然,上述只是PCB防EMI设计中的一小部分原则。主板的 Layout设计是一门非常复杂而精深的学问,甚至很多DIYer都有这样的共识:Layout设计得优秀与否,对主板的整体性能有着极为重大的影响。

 

主板布线的划断

共模电感

如 果想将主板电路间的电磁干扰完全隔离,这是绝对不可能的,因为我们没有办法将电磁干扰一个个地“包”起来,因此要采用其他办法来降低干扰的程度。主板 PCB中的金属导线是传递干扰电流的罪魁祸首,它像天线一 样传递和发射着电磁干扰信号,因此在合适的地方“截断”这些“天线”是有用的防EMI的方法。“天线”断了,再以一圈绝缘体将其包围,它对外界的干扰自然 就会大大减小。如果在断开处使用滤波电容还可以更进一步降低电磁辐射泄露。这种设计能明显地增加高频工作时的稳定性和防止EMI辐射的产生,许多大的主板 厂商在设计上都使用了该方法。“断开”的设计用来阻止电磁干扰借这些接口向外传送形成电磁辐射,电路板上的亮线清晰可见。尤其是USB接口部分采用该设计 后,可在很大程度上大大改善EMI电流向外辐射的可能。

主板接口的设计

不 知大家是否注意到,现在的主板都会附送一块开口的薄铁挡片,其实这也是用来防EMI的。虽然现在的机箱EMI屏蔽性能都不错,但电磁波还是会从机箱表面的 开孔处泄漏出来,如PS/2接口、USB接口以及并、串口等的开口处。孔的大小决定了电磁干扰的泄露程度。开口的孔径越小,电磁干扰辐射的削弱程度越大。 对方形孔而言,L就是其对角线长度。使用了挡片之后,挡片上翘起的金属触片会和主板上的输入输出部分很好地通过机箱接地,不

共模电感--可调电感

但 衰减了EMI,而且减小了方孔的尺寸,进一步缩小L值,从而可以更有效地屏蔽电磁干扰辐 射。上述三点只是主板设计中除电路设计之外的几个主要防EMI设计,由此可见,主板的防EMI设计是一个整体的概念,如果整体的设计不合格,就会带来较大 的电磁辐射,而这些也不是一个小小的共模电感所能弥补的。国家现在的EMI相关规范并不健全,部分厂商为了省料就钻了这个空子,在整体防EMI性能上都大 肆省料压缩成本(其中就包括共模电感的省略),这样做的直接后果就是主板防EMI性能极其低下;但是对于那些整体设计优秀,用料不缩水的主板,即使没有共 模电感,其整体防EMI性能仍能达到相关要求,这样的产品仍然是合格的。因此,单纯就是否有共模电感这一点来判断主板的优劣。

共模电感的测量与诊断

 

电 源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器最重要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个显著优点在于它的电感值极 高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。通常,计算漏感的办法是假定它为共模电感的1%,实际上漏感为共模 电感的 0.5% ~ 4%之间。在设计最优性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。

 

 

引用出處:

http://www.hudong.com/wiki/%E5%85%B1%E6%A8%A1%E7%94%B5%E6%84%9F

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