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文档简介

电子部件、主题:电感元件、第四部电感器、第一、概要1 .结构电感器是在绝缘线圈骨架上单层或多层卷绕导线而成,也称为电感线圈。 也是常用的无线元件之一。 从电磁学原理可知,通过电路的电流周围存在磁场,电路中的电流发生变化时,电路周围的磁场也发生变化,磁场的变化在导体内引起感应电动势。 磁场随这种自电流的变化而变化,产生自感应电动势的现象称为自感应。 其大小用自感表示:L=、:自感磁通,单位为Wb(Vs) I :流过导体的电流,单位为a l :自感,单位为H(s )。 h的单位很大,实用上常用mH、H。 1H=103mH=106H。 另外,当电流在一个线圈中发生变化时,通过其产生的邻接线圈电路的磁通也发生变化,在邻接线圈中产生感应电动势的现象称为相互感应现象。 互感的大小常用互感系数来表示。 在具有2个磁链的线圈中,互感磁通与产生该磁链的电流之比为互感系数,简称为互感,用m表示:m=、12 :在线圈L1中通电时,通过L2的磁通,单位:韦伯(Wb )。 21 :在线圈L2中流过电流时通过L1的磁通I1、I2 :分别流过L1、L2的电流m :互感系数,单位为h (亨利)。 在电子部件中,电感通常分为应用自感作用的线圈和应用互感作用的变压器两种进行介绍。 电感线圈具有阻碍交流通过的特性,产生的电感为XL=L=2fLXL :电感,单位。 f :交流信号的频率,单位Hz。 l :自感,单位h。 在纯电感电路中,电流相位延迟电压900。 2 .作为作用(1)线圈,主要的作用是滤波器、聚焦、偏转、延迟、补偿、与电容器的组合而用于调谐、陷波、频率选择、振荡。 (2)作为变压器:主要用于耦合信号、变压、阻抗匹配等。 另外,在电感并联的情况下,其总电感为L=,在电感串联的情况下,其总电感为l=l1l2、 ln、3 .符号、二、电感的分类、型号名称、1 .分类: (1)按功能:振荡线圈、扼流线圈、耦合线圈、校正线圈、偏转线圈。 (2)根据能否调整,固定电感、调整电感、微调电感。 (3)结构类别:空芯线圈、磁芯线圈和磁芯线圈(4)形状类别:绕组电感(单层线圈、多层线圈和蜂箱线圈)、平面电感(印刷电路板电感、芯片电感)。 2 .型号和命名,特性:一般用g表高频,低频不标准。 样式:以字母或数字表示。 x-小型1-轴向导线(卧式)2-同向导线(立式)。 区别编号:用字母表示,一般不加标记。 电流组: A(50mA )、B(150mA )、C(300mA )、D(700mA )、E(1600mA )以字母表示。 标称电感量:符合e系列,直接文字标记或数字标记(数字时的单位为H )。 误差:用字母表示。 例如,LG1B47H10%; 高频卧式电感、额定电流150mA、47H、误差10%。 三、电感器的主要参数,1 .标称电感量和偏差标称电感量符合e系列,偏差一般为520%。 2 .由于固有电容和直流电阻线圈的匝数与匝数、层与层与绕组与底板之间存在分布电容,且线圈由导线构成,因此导线具有一定的直流电阻,实际的电感线圈在与理想的电感和电阻串联后才与电容并联。 理想的电感直流电阻、固有电容C0、l、r、图1.15这样的电路实际上是电感和电容的并联谐振电路,其振荡频率是f0=f0这样的线圈的固有振荡频率。 使用电感线圈时,为了使线圈的电感量稳定,请使线圈的动作频率远低于固有频率。由于线圈的分布容量的存在,线圈的稳定性降低,由于直流电阻的存在,线圈损失增大,质量系数降低,卷绕时采用中间卷绕法、蜂窝卷绕法,增大减少分布容量的导线,直流电阻就会减小。 3 .质量因子(q因子)质量因子是表示线圈的质量的重要参数,质量因子是线圈通过具有某一频率的交流信号时线圈所示出的电感与线圈的直流电阻之比:Q=,当频率恒定时,q与r有关,r越小,q值越大,线圈工作时损耗越小实际上,q不仅包括线圈的直流电阻,还包括线圈骨架的介电损耗、铁心和屏蔽损耗、高频条件下动作时的表皮效应等因素,提高线圈的q值并不容易。 实际线圈的q值通常要求数十到一百,最高到四、五百,谐振电路中的q值在100到200之间。 用于结合有点低。 表皮效应(表皮效应):交流电流通过导体后,电流集中流过导体表面的现象称为表皮效应。 4 .额定电流线圈长时间工作可通过的最大电流。 在某些情况下,像高频扼流圈、大功率共振线圈、滤波用的低频扼流圈那样,工作时需要流过大的电流,敬请注意。 5 .稳定性线圈发生几何变形,温度变化导致固有电容和漏电损耗增加,影响感应线圈的稳定性。 感应线圈的稳定性通常用感应温度系数L和不稳定系数L来测定,L、L越大表示线圈的稳定性越差。 另外,L=1/0C,式中,L2、L1分别表示温度为t2和t1时电感(h ) . l、Lt分别是原来和温度周期变化后的电感量。 L表示在电感量在温度循环中变化之后不能恢复原始值的不可逆变化。 温度对电感量的影响主要是引线的热膨胀收缩、几何变形造成的。 为了减小这种影响,一般采用热卷法(卷绕时加热导线,冷却后使导线收缩,使其与线圈骨架紧密接触),以及烧渗法(在线圈的陶瓷线圈骨架上,代替导线而使银薄膜烧渗),使线圈不变形。 L=、4、线圈的结构和常用铁心、线圈通常由骨架、绕组、铁心、屏蔽罩等构成。 除线圈绕组以外其馀部分根据使用情况而不同。 收音机振荡线圈、中频变压器采用图1.16(a )的结构,其金属屏蔽在电路中接地具有隔离作用。 回来,我们通过介绍一些常见电感来理解电感器的一些特性及其标识。 五、一些常用的电感、颜色环路电感(颜色代码电感):在电感表面涂上不同的颜色环路,表示电感量(类似于电阻器)的电感。 通常用4色的环表示,接近电感主体的一端的颜色的环是第一环,电感主体的底色多的另一端是最终的环。 第一色环是十位数,第二色环是一位数,第三色环是应乘以的倍数(单位为mH ),第四色环是误差率,各颜色表示的数值在第一部分中描述。 例如,彩色颜色分别为棕、黑、金、金的电感器的电感量为1mH,误差为5%。 1 .常用电感器色环电感、色环电感的基本结构、导磁体的性质:铁氧体磁芯绕组形式:单层密绕式电感量: 10、33、47、100.应用范围:滤波器的种类:感应线圈的封装形式:色环电感、色环电感2 .特殊铁芯材质,高q值和自谐振频率。 3 .外层用环氧树脂处理,可靠性高。 4 .电感范围广,可自动插入。 扼流线圈:又称扼流线圈、扼流线圈、差动模式电感器,是限制交流电流通过的线圈,分为高频扼流线圈和低频扼流线圈。采用开放式磁路结构设计,结构性好,具有小型、高q值、低成本等特点,在笔记本电脑、喷墨打印机、复印机、显示监视器、手机、宽带调制解调器、游戏机、彩色电视、录像机、相机、微波炉、照明设备、汽车电子产品等2 .常用的电感器扼流线圈和扼流线圈的作用可以利用线圈电抗与频率成比例的关系来抑制高频交流电流并且使低频和直流通过。 根据频率的高低,采用空气芯、铁氧体芯、硅钢板芯等。 用于整流时被称为“滤波扼流圈”。在缩小音频电流时被称为“音频扼流圈”。为了抑制高频电流,被称为“高频扼流圈”。 用于“通过直流,阻止交流”的电感器称为低频扼流线圈,用于“通过低频,阻止高频”的电感器称为高频扼流线圈。 片式电感器:又称功率电感器,大电流电感器,表面安装高功率电感器。 具有小型、高品质、高能贮藏和低电阻特性。 主要应用于计算机显示卡、笔记本电脑、脉冲存储程序设计。 可卷轴包装,适用于表面自动安装。 卷盘包装,3 .常用电感器的片状电感器,片状电感器具有以下特点:1,平底表面适于表面安装。 2 .优异的端面强度良好的焊接性。 3 .具有高q值、低阻抗的特点。 4 .低漏磁通、低直流电阻、耐大电流特点。 5、可提供编带包装,自动装配方便。 CDD型片式功率电感,共模电感:又称共模扼流线圈,对称缠绕在一个闭合磁铁上的方向相反,匝数相同。 信号电流和电源电流流过两个绕组时的方向相反,产生的磁通被抵消,扼流线圈显示低阻抗。 共模噪声电流(也称为包括起因于地环的干扰电流的纵向电流)具有流过两个绕组的相同方向,将产生的磁通量在相同方向上相加,扼流线圈显示高阻抗,起到抑制共模噪声的作用。 4 .常用的电感器共模电感和共模电感基本上是双向滤波器。 在另一方面,去除信号线上的共模电磁干扰的方式中,消除了共模电磁干扰,同时抑制了共模电磁干扰本身不外部,使得电磁干扰不影响其它电子装置在相同电磁环境下的正常操作。 共模扼流线圈可传送差分模式信号,且可通过直流与低频差分模式信号。 高频共模噪声呈现出大阻抗,并用作阻抗器,因此可用于抑制共模电流的干扰。 磁珠由氧磁铁组成,电感由铁心和线圈组成。 磁珠将交流信号转化为热能,电感积累交流,缓慢释放。 磁珠对高频信号有很大的抑制作用,一般标准是100欧元/100MHZ,它在低频时的电阻远小于电感。 5 .常用电感器的磁珠电感、串联磁珠电感和铁氧体磁珠(FerriteBead )是当前应用发展迅速的抗噪元件,廉价易用,高频去噪效果显着。 电路中只通过引线,当电流流过引线时,铁氧体对低频电流几乎没有阻抗,对高频电流产生大的衰减作用。 高频电流在其中作为热释放,其等效电路由一个电感和一个电阻串联连接,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。 铁氧体磁珠、a .平面电感器在陶瓷或微晶玻璃基板上沉积金属导线(图1.19 ),主要采用真空蒸镀、光刻及塑料密封等工艺,平面电感器电感量小,可沉积在1cm2的面积上稳定性和精度高,可在数十m到数百m的回路中使用。 6 .介绍其它类型的电感,b .振荡线圈振荡线圈是无线电接收设备的主要元件之一,广泛应用于调幅、调频无线电、电视接收机等设备。 其结构由磁芯、磁罩(磁帽)、塑料骨架和金属屏蔽构成,线圈卷绕在塑料骨架(或磁芯)上,磁芯或磁帽可调整,在10%的范围内可改变线圈的电感量,其外形如图1.20所示c .罐型芯线圈是铁氧体罐型芯制作的电感器,磁路闭合恢复正常,具有高导磁率和电感系数,能够以小体积制作大电感,多用于LC滤波器、谐振和匹配电路等。六、电感检测、(1)根据电感线圈的外观通过外观检查确认破裂现象、线圈的松弛、位移现象、针脚是否牢固。 检查电感器的外观是否有电感公称值。 此外,还可以检查磁芯的旋转是否灵活,有无滑块等。 (2)用万用表检测开关。 1 )将颜色代码电感的检测测试仪放在Rx1范围内,用两只手表的笔分别触摸电感线圈的针脚。 a .测量的电感器电阻值为o时,电感器内部短路,无法使用。 b .电感线圈测量到一定的电阻值时,表示正常。 电感线圈的电阻值与电感线圈中使用的漆包线的粗细、圈数稍有关系。 电阻值是否正常可以用相同型号的正常值进行比较。 测量的电阻值无限大时,可知感应线圈或针脚与线圈触点断线,此时无法使用。 2 )振荡线圈的检测。 由于振荡线圈有底座,底座下面有销子,检查时要知道各销子连接在哪个线圈上。 然后在万用表的Rx1范围内测量初级绕组或次级绕组的电阻值。 有电阻值,比较小的话被认为是正常的。 电阻值为0时短路,电阻值为时切断。 由于振荡线圈设置在屏蔽罩内,因此测量一、二次绕组与屏蔽罩之间的电阻值的方法是:选择万用表的Rx10k范围,用一根钟杆接触屏蔽罩,另一根钟杆分别接触一、二次绕组的各销。 如果测量的电阻值为就正常,如果电阻值为0就有短路现象,如果电阻值小于但大于0就有漏电现象。 (3)通过测量q值进行检测。 选择电感线圈使用时,首先考虑线圈的检查、测量,然后判断线圈质量的好坏和优劣。 正确测量电感线圈的电感量和质量系数q,一般需要专业设备,而且测量方法复杂。 在实际工作中,不进行这种检测,一般只进行线圈的开关检查和q值的大小判定。 利用万用表的电阻范围测量线圈的直流电阻后,与原来的电阻值或标称电阻值相比,如果测量的电阻值比原来的电阻值或标称电阻值大很多,指针就不动(电阻值朝向无限大x时可以判断线圈的断线)。 测量的电阻值极小时,出现了被判定为重大短路的万果局部短路难以比较的人这两种情况,该线圈可以判定为损坏,不能使用。 如果检测电阻与原先确定的或标称电阻值大不相同,则可以判断该线圈良好。 七、变压器介绍,变压器是一种利用互感现象的电感器,在电路中起到电压转换和阻抗转换的作用。 一、分类和型号命名1 .分类: (1)按用途分类:电源变压器、绝缘变压器、变压器、输入输出变压器(音频变压器、中频变压器、高频变压器)、脉冲变压器。 (2)不同磁导率材料:硅钢板变压器、低频铁心变压器、高频铁心变压器。 (3)铁心形状别: e型变压器、c型变压器型、r型变压器、o型变压器。 2 .型号命名(1)中频变压器因厂家不同,显示方法也不同,其次以国产常见型号为例,中频变压器一般由3个部分组成。 第一部分: t表示中频变压器、l线圈或振荡线圈。 第二部分:铁芯材料,t表磁芯。 第三部分:分类: f调幅中波,s短波。 第四部分:数字时钟外形尺寸,17712mm,2101014mm,3121216mm,4202536mm。 第五部分:用数字表示在第几段中使用。 例如,TTF23是振幅调制无线电用的核心中频变压器,外形尺寸为101014mm,用于第三级。 (2)其他变压器一般由三部分组成:第一部分主要由名称、用途、一个或两个文字组成。 在第二部分表格的功率中,单位是VA或w。 第三部分为序列号。主称部分:按用途分类,DB表电源变压器、CB声音输出变压器、RB声音输入变压器、GB高压变压器等。 例如,DB602是60伏安电源变压器。 二、变压器的主要特征参数,一.变压比(或电阻比)变压比是变压器的一次电压(阻抗)与二次电压(阻抗)之比,通常直接表示。 例如,当以220V/10V表示阻抗比时,

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