| 产品名称: | 功率电感33uh设计-保沃电子元器件-湛江功率电感 |
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| 更新日期: | 2021年05月26日,有效期:180天 |
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无线充电线圈的绕线线圈电感匝数如何计算?
1步:将焚烧毁灭的功率电感线圈拆下来,横向截开,在底层、中层、顶层各取20匝(截开后便变成20根,即:分三层个抽出20根金属导线)。如要非常准确,可在多层中抽样,放在天平上,作别称取重量;将三层的重量相加,再除以3,就等到达20匝的均匀重量(单位:g)。 2步:将旧线圈的就金属导线,洗雪线圈扇骨子和绝缘材料,放在一统架天平上称取总重量(单位:g)。 3步:用公式计算出贴片电感线圈的总匝数N: N=整个儿线圈旧线总重量、20匝旧线均匀重量×20霍尔效应测线圈匝数二、测试无线充电线圈绕线匝数的磁感应强度技巧? 测量载流圆电感线圈和亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度1.测量电流I=300mA时,磁环电感线圈1轴线上各点的磁感应强度B1。要求每相隔1.00cm测量一组数据。 2.无线充电线圈1和无线线圈2之间间距与线圈半径相等,即d=R。取电流I=300mA,分别测量线圈1和线圈2单独通电时(电流方向相同),轴线上每个点的磁感应强度B1和B2,然后在两线圈内通有大小相同、方向相同的电流I=300mA,测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度B1+2。 3.可以测量的圆线圈轴线上的磁感应强度与理论公计算的结果进行比较。 三、无线充电线圈的绕线的电流? 1.描绘载流圆线圈轴线平面上的磁感应线分布图。 亥姆霍兹线圈通有电流I=300mA,分别测量和轴线平行的几条直线上各点的磁感应强度。 2.当两个圆无线线圈通以大小相等(I=300mA)、方向相反的电流时,测量其轴线上的磁场分布情况。

片式电感与片式磁珠的区别
按照电感器在线路中发挥的功能,主要有两方面的应用,分别是波形发生器和扼流电抗器。其中,在波形发生方面的应用又包括了谐振电路,振荡电路,时钟电路和脉冲电路等。在这类电路中,电感器必须具有高Q、小的电感偏差和稳定的温度系数。高的Q值使电路具有尖锐的谐振峰值;窄的电感偏差则保证了谐振频率偏差尽可能的小;而稳定的温度系数则保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。 而扼流电抗器是将电感作为扼流圈来使用,这在电源电路中有广泛应用。这时电感器的主要参数是额定的工作电流、低的直流电阻和低的Q值。 当电感作为扼流电抗器来使用时,总希望用它构成的滤波电路具有宽的频率抑制特性,因此,这种电感器并不需要有高的Q值。而低的直流电阻可以保证在额定电流通过电感器时,将有小的电压降。 这样看来,同样是一个电感器,不同的应用场合中对电感器性能要求是不同的。 电感器本身是一个无功元件,它在电路中不消耗能量。电感器之所以能够阻止高频信号在线路中流通,发挥对电磁干扰的抑制作用,是因为电感器在高频信号作用下体现了一个高阻抗元件,阻止了高频信号在线路中的流通,而将高频信号反射回干扰源。就这个应用的频率范围来说,很少有超过50MHz的。 对磁珠来说,它本身是一个软磁铁氧体磁芯,串联在需要抑制干扰的线路上,诚然在频率较低时,铁氧体磁珠在串联电路上仍然体现为一个电感。然而对于频率更高的干扰,由于磁芯的磁导率的降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小,因此磁珠电感对于高频干扰的阻挡作用在减少。而与此同时,磁芯的损耗(涡流损耗)却在增加。后者等效为损耗电阻,电阻成分的增加,导致磁珠在线路上的总阻抗依然在增加,所以当高频干扰通过铁氧体时,磁珠对高频干扰的阻挡作用依然在增加,不过这次磁珠不是将高频干扰反射回干扰源,而是将高频干扰转换成热能的形式给耗散掉了。 这样看来,电感器和磁珠在结构上没有本质性的不同,但是从抑制干扰的机理(依照抑制干扰的频率范围来划分)来说,两者明显是不同的,一个是将干扰反射回干扰源(指电感),另一个是将干扰吸收掉(指磁珠)。


