








空心电感线圈q值在电路中作用?
之所以会变化的确是因为电磁感应 1、我们测试空心电感线圈Q值都是用交流,这样肯定会在电感中有交流电流通过.然后电感会产生相应的磁场变化,而金属壳体在空心电感外面也会相应的产生感应电流(电磁感应).电流在金属壳体中流动时就会产生相应的热损耗。 2、Q值表示在损耗的多少即在下降的多少,不同金属的电阻率不同所以产生的损耗也是不同的.而塑料盒是绝缘体,不会产生感应损耗,所以Q值不会下降. 3、电感的Q值也是体现电感损耗的一个值,当出现上述情况后,其损耗将相应增加,致使电感Q值下降. 空心电感线圈 二、空心电感线圈的作用? 电感线圈带铁芯的工作原理: 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 伴随着电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律——磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源“。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。 由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应“,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。

工字电感线径,磁芯中柱怎么选型呢
工字电感是在形状像汉字“工”的磁芯上绕线而成,决定工字电感感量大小有三个参数,磁芯尺寸大小,绕线圈数,线径大小。其中绕线圈数对感量大小起到决定性作用。磁芯中柱越小,感量越高,线径越大,感量越低。在实际应用设计中,该如何选择合适的线径和磁芯呢? 1,首先,我们需要确定目标感量对应的绕线圈数,计算合适的线径和磁芯尺寸。 由于工字电感是开磁路结构,并没有规律可循的公式计算圈数,但是我们可以依据经验大概的估计圈数,然后试绕可以选用小线径的试绕确定圈数,然后再计算多大的线径可以绕下。 如10*12工字电感470uh,要求0.35的线径,不确定是否能够绕满达到470uh的感量,先选用0.2的线径绕够116圈后达到感量,确定圈数116,然后再看0.35的线径是否能够绕下,磁芯槽宽为7mm,0.35的线径算上漆膜,厚度约0.37mm,7/0.37=18.9,取数为18,即排满一层可绕18圈,116圈需要绕6.44层,取整数7层,绕层厚度7*0.37*2=5.18.绕线后尺寸=磁芯中柱+绕层厚度<磁芯本体外径,绕线后尺寸比磁芯本体外径小的越多,绕线难度越低,绕线不容易滑线飞线。根据上面计算的,磁芯中柱需小于4.82,而10*12工字磁芯中柱一般有4.5,5.0,5.5三种尺寸,所以合适的只能选4.5中柱尺寸的。 2,遇到有叠加电流要求的,需要综合考虑线径磁芯中柱,磁芯材料,综合评估。 如470uh的工字电感要求叠加1A电流后,感量下跌不超过20%,我们知道磁芯材料越好,中柱越大,线径越大,电感耐电流能力越好,还是案例分析: 10*12470uh电感,中柱4.5,0.35线径绕制,叠加1A电流后,感量只有260uh,下跌达45%,超过20%,耐电流能力不合格。我们不妨调整思路,选用大中柱,线径稍微改小,选用5.5中柱磁芯,线径用0.3,经计算可绕下。试绕测试电流叠加,470uh叠加1A电流,感量410uh,下跌13%,耐电流合格。这样在磁芯成本不增加的前提下满足了既定要求。 工字电感线径,磁芯中柱的选择,一要保证能顺利绕下,生产无障碍;二要满足特性要求。学会计算工字电感排线圈数,层次计算,就可以轻松的设计工字电感的参数了。


