Ketahui semua Mengenai Induktor (Pengiraan Induktansi)

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Sebelum mengetahui definisi dan berfungsi apa itu induktor, kita harus mengetahui apa itu induktansi. Apabila fluks yang berubah disambungkan dengan gegelung konduktor akan ada emf. Sekiranya fluks yang berubah dihubungkan dengan gegelung konduktor akan ada daya elektromagnetik (emf) yang diinduksi di dalamnya. Induktansi gegelung dapat didefinisikan sebagai sifat gegelung yang mendorong daya elektromagnetik kerana fluks yang berbeza-beza yang bersamanya. Oleh sebab ini semua gegelung elektrik boleh dinyatakan sebagai induktor. Cara alternatif, induktor dapat didefinisikan kerana ia adalah satu jenis peranti yang digunakan untuk menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Artikel ini memberi maklumat ringkas mengenai apa itu induktor, berfungsi, pengiraan kekonduksian dan aplikasi.

Pengiraan Induktor dan Induktansi

Pengiraan Induktor dan Induktansi



Apa itu Induktor?

Induktor juga dinamakan sebagai reaktor, gegelung dan tercekik. Ini adalah komponen elektrik dua terminal yang digunakan dalam pelbagai elektrik dan litar elektronik . Induktor digunakan untuk menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Ia terdiri daripada wayar, biasanya dipintal menjadi gegelung. Apabila arus melaluinya, tenaga disimpan sementara di gegelung. Induktor tertinggi sama dengan litar pintas untuk DC, dan memberikan daya yang berlawanan dengan AC yang bergantung pada frekuensi arus. Penentangan terhadap arus induktor berkaitan dengan kekerapan arus yang mengalir melaluinya. Kadang-kadang induktor dilambangkan sebagai 'gegelung' kerana pembinaan fizikal induktor maksimum dirancang dengan bahagian kawat yang bergelung.


Induktor

Induktor



Pembinaan Induktor

Induktor biasanya terdiri daripada gegelung dengan bahan pengalir, biasanya wayar tembaga terlindung yang diliputi di sekitar bahan plastik atau bahan feromagnetik. Ketelapan tinggi teras feromagnetik menaikkan medan magnet dan membataskannya sepenuhnya ke induktor, sehingga meningkatkan induktansi. Induktor frekuensi rendah dibina seperti transformer, dengan pusat keluli elektrik dilaminasi untuk menghentikan arus eddy.

Ferrit lembut digunakan secara meluas untuk teras di atas frekuensi audio. Sementara itu, mereka tidak mengatasi kehilangan tenaga yang besar pada frekuensi tinggi. Induktor datang dalam pelbagai bentuk. Sebilangan besar induktor dirancang dengan wayar magnetik yang ditutup di sekitar gelendong ferit dengan wayar yang dapat dilihat di luar, sementara beberapa melipat wayar sepenuhnya dalam ferit dan dinyatakan sebagai 'terlindung'. Beberapa jenis induktor mempunyai teras yang dapat diubah, yang memungkinkan perubahan induktansi.

Pembinaan Induktor

Pembinaan Induktor

Induktor kecil boleh dipasang terus ke PCB ( papan litar bercetak ) dengan meletakkan jejak dalam reka bentuk melengkung. Induktor nilai kecil juga boleh dibina pada IC ( Litar Bersepadu ) menggunakan prosedur serupa yang digunakan untuk membuat transistor. Walau bagaimanapun, saiz kecil membataskan induktansi, dan biasa di pelbagai litar seperti gyrator yang merangkumi kapasitor & komponen aktif untuk melakukan yang serupa dengan induktor.

Litar Setara Induktor

Induktor dibuat dengan komponen fizikal dan apabila peranti ini terdapat dalam litar AC, ia menunjukkan induktansi tulen. Litar biasa induktor ditunjukkan di bawah. Ia terdiri daripada induktor yang ideal dengan komponen resistif selari, yang membalas AC. Komponen resistif arus terus adalah bersiri dengan induktor, dan kapasitor diletakkan di seluruh unit dan menandakan kapasitansi yang ada kerana jarak lilitan gegelung.


Litar Setara Induktor

Litar Setara Induktor

Formula untuk Pengiraan Induktansi

Pemboleh ubah dimensi dan pemalar fizikal berikut digunakan untuk digunakan pada formula. Unit untuk formula juga diberikan pada akhir persamaan. Contohnya [di, uH] bermaksud panjangnya dalam inci dan induktansi terdapat di Henries.

  • Kapasiti dilambangkan oleh C
  • Induktansi dilambangkan oleh L
  • No. giliran dilambangkan oleh N
  • Tenaga dilambangkan dengan W
  • Permitatif relatif dilambangkan dengan εr
  • Nilai ε0 ialah 8,85 x 10-12 F / m Kebolehtelapan relatif dilambangkan dengan µr
  • Nilai µ0 ialah 4π x 10-7 H / m
  • Satu meter sama dengan 3.2808 kaki dan satu kaki sama dengan 0.3048 meter
  • Satu mm sama dengan 0,03937 inci dan satu inci sama dengan 25,4 mm
  • Titik juga digunakan untuk menentukan pendaraban untuk mengelakkan kesamaran.

Rumus untuk Pengiraan Induktansi untuk menghubungkan induktor secara siri & selari ditunjukkan di bawah. Dan juga persamaan tambahan diberikan untuk pelbagai konfigurasi induktor.

Induktansi untuk Induktor Sambungan Siri

Dalam induktor bersambung siri, induktansi total sama dengan jumlah induktansi berasingan

Induktor dalam Siri

Induktor dalam Siri

LTotal = L1 + L2 + L3 + …………. + LN [H]

Induktansi untuk Induktor Bersambung Selari

Induktansi keseluruhan induktor bersambung selari adalah sama dengan nilai tambah bagi timbal balik induktansi berasingan.

Induktor Bersambung Selari

Induktor Bersambung Selari

1 / Ltotal = 1 / L1 + 1 / L2 + ………… + 1 / LN [H]

Induktansi bagi Induktor Keratan Lintang Persegi Panjang

Formula aruhan untuk induktor keratan rentas segi empat tepat diberikan di bawah

Induktor Keratan Lintang Segi Empat

Induktor Keratan Lintang Segi Empat

L = 0.00508µr. N2.h.ln (b / a) [dalam, μH]

Induktansi Kabel Coaxial

Rumus induktansi untuk Coaxial Cable Inductance diberikan di bawah

Induktansi Kabel Coaxial

Induktansi Kabel Coaxial

L = μ0. μr.l / 2.π. ln (b / a) [dalam, μH]
L = 0.140.lµr.l / 2.π. log10 (b / a) [ft, μH]
L = 0.0427. l .μr. log10 (b / a) [m, μH]

Induktansi Kawat Lurus

Persamaan berikut digunakan apabila panjang wayar lebih panjang daripada diameter wayar. Rumus berikut digunakan untuk frekuensi rendah - melalui sekitar VHF

Induktansi Kawat Lurus

Induktansi Kawat Lurus

L = 0.00508. l. μr. [ln (2.l / a) -0.75] [dalam, μH]

Persamaan berikut digunakan untuk Di Atas VHF, kesan kulit mempengaruhi 3/4 dalam persamaan di atas untuk mendapatkan kesatuan.

L = 0.00508. l. μr. [ln (2.l / a) -1] [dalam, μH]

Aplikasi Induktor

Secara amnya, aplikasi pelbagai jenis induktor terutamanya merangkumi untuk

  • Aplikasi berkuasa tinggi
  • Transformer
  • Menindas isyarat bunyi
  • Sensor
  • Penapis
  • Frekuensi radio
  • Penyimpanan Tenaga
  • Pengasingan
  • Motor

Oleh itu, ini semua berkaitan dengan kerja induktor, pembinaan, induktor. Penggunaan alat ini entah bagaimana dikawal kerana kapasiti radiasi gangguan elektromagnetik. Di samping itu, ini adalah kesan sampingan yang menjadikan peranti sedikit meninggalkannya kerana ia adalah tingkah laku yang sebenarnya. Selanjutnya, sebarang pertanyaan mengenai konsep ini atau kalkulator induktor, sila berikan maklum balas anda dengan memberi komen di bahagian komen di bawah. Berikut adalah soalan untuk anda, apakah fungsi induktor?

Kredit Foto: