За шта се користи индуктор?
Feb 18, 2025
Остави поруку
ИндукториКористе се у многим електричним круговима за складиштење енергије, блокирају високу фреквенцијски шум и креирају подешене кругове. Такође су познати и као завојнице, гушења или реактори.
Апликације
Претварачи напајања: Чувати и преносити енергију у претварачима напајања који мењају директну струју (ДЦ) на наизменичну струју (АЦ) или обрнуто)
Филтри: Одвојите сигнале различитих фреквенција у електронским филтерима
Кругови за подешавање: Креирајте подешене осцилаторе или кругове ЛЦ "Резервоар" који се користе у радио и ТВ пријемницима
Гушење: Блокирај АЦ док дозвољава да се ДЦ прође
Трансформатори: Комбинујте индукторе који деле магнетни пут за повећање или смањење нивоа напона
Сензори: Користи се у индуктивним сензорима који откривају присуство материјала који комуницирају са магнетним пољем
Како раде индуктиве
Индуктори складишти енергију у облику магнетне енергије када их електрични струји пролази кроз њих. Они омогућавају ДЦ струји да се лако прореже истовремено представљајући високу отпорност на проток високих фреквенцијских струја.
Остали индуктор користи импеданце, индукциони мотори, феритне перлице и релеје.

Оно што се заиста користе индуктивиза?
Разлог за употребу индуктора Постоји да не "конзумира" или "отпад" енергију високе фреквенције, она га само блокира од проласка, тако да енергија може да прође кроз кондензатор, уместо тога.
Генерално, понашање индуктора је двоструко према кондензатору, па највише функција које захтевају да се неко може применити употребом друге, али у другом аранжману. Али то није увек тачно. На пример, ако желите да добијете само нискофреквентни енергију, можете ставити отпорник, а затим кондензатор на земљу. Високофреквентна енергија ће бити "скраћена" кроз кондензатор и испусти већину напона преко отпорника (која високо фреквенцијски сигнал претвара топлоту), остављајући врло мало амплитуде широм кондензатора. То је у реду ако желите само информације, тако да је у реду трошити енергију високе фреквенције .. али у случају звучника, требало је много рада у пољу са високом енергијом у кутију звучника, тако да вам је потребан начин филтера без губитка енергије!
То открива фундаменталну разлику између отпорника насупрот кондензаторима и индукторима. Отпорници окрећу напон преко њих времену струје кроз њих у топлоту. Али кондензатори и индуктиви не! Идеалне верзије не претварају ниједну електричну енергију у топлоту. Иако стварни претвори неки проценат напона преко њих је тренутка кроз топлоту у топлоту -- тај проценат варира са фреквенцијом напона / струје.
Још једна заједничка употреба индуктора је у осцилаторима. Замислите да је индуктор и кондензатор повезан заједно на оба краја -- постоји нека фреквенција у којој се обоје опису у потпуности исти износ! То се назива резонантна фреквенција комбинације. Испада да након што започнете, снаге напона кондензатора струје да теку у индуксор, све док напон не достигне нулу -- али сада индуктор жели да настави да тече, тако да и наставља да се претвори, тако да јесте и завршили да се пречисти, тако да јесте и завршили да је пре него што је пре. Када тренутна ствар достигне нулу, кондензатор ће поново приметити струју, а он се гради .. али у супротном смеру као и пре ... и иста ствар понавља ..
Ако су се индуксор и кондензатор били савршени, онда би се то заувек наставило .. али обоје су изгубили мало енергије, претворили су се у топлоту. Дакле, напони и струје су мање на сваком понављању .. Све што је потребно за успостављање изгубљене енергије након сваког циклуса.
Трећа уобичајена употреба је као уређај за складиштење енергије, посебно у пребацивању напајања. У том случају, функција ДЦ напајања је снабдевање континуиране струје. Такође има функцију одласка између извора улаза и извора напона је залихе. Дакле, чињеница да се блокира високу фреквенцију може се изгледати као: када се напон на њега изненада промени, струја кроз ње не, не, актуелно само почиње да постане другачија. Дакле, ако врло брзо промените напон на врло висок, затим нули, затим врло висок, затим нула, тренутна, тренутна ће се почети да се појави, али све док само у било ком правцу неће много променити. Ако га оставите висок исти период док га оставите ниско, онда ће струја у просеку и остати постојан. Ако се та тренутка подудара са струјом која се излаже из напајања, тада ће излазни напон понуде остати константни. Замислите да оставите висок напон мало дужи од тла -- струја ће се полако повећати, током многих понављања .. и обрнуто. Ако оптерећење води исту струју, тада ће се излазни напон понуде полако повећавати, јер додатна струја наплати кондензатор између излаза и земље. Тако је давање преклопног напајања да индуктор промени велики улазни напон у мањи излазни напон. Постоји круг који открива излазни напон и упоређује се од жељеног напона и прилагођава се колико је времена дат високи улазни напон насупрот терену, како би се променило колико је вишак струје да напуни кондензатор на излазу (види склопове).
То су једина три уобичајена употреба. Али неки егзотични кругови користе функцију преноса индуктора на непарну начину (на пример, на старијег радара као део "управљачког" круга да би се блокирала излазна енергија из раздвајања осетљивог пријемника). Види такође "Гиратор", који може натерати кондензатор да погледа круг попут индуктора (и обрнуто)!
За више информација контактирајте нас наsales@xfullstar.com
