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基础元器件里面,电感报价,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统---性有很大的帮助。
电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感,理解起来比较容易些。
电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻---量,属于线损,尤其有直流分量的时候,要---注意这个参数,另外一个是电流导致的磁饱和值,所以要分情况选择,首先要计算---在承受范围内,其次要磁场不能饱和,若饱和,电感就失效了。
电容大家往往关心耐压,这个等价于电感的耐流磁饱和问题,实际上它的线损---,一般在大功率开关电源中要考虑,电解电容在大功率开关电源中因为---的充放电,电容---,电解液干枯而失效,这个一般不做开关电源的,一般接触不到,本人做高频焊接机,输出部分用的电容是云母电容,工作在1mhz,电流有600a,经常---把电容炸掉,所以对电容的损耗理解的相对深些,当然电容的损耗还有介质损耗,穿心电感报价,比如在高频机里,用cbb材料的相对云母,损耗就---,很容易坏,介质损耗反而是成了主要的因素。
1.单层卷绕法
单层缠绕法是将电感线圈的匝以单层方式缠绕在绝缘管的外表面上。单层缠绕法分为间接缠绕法和紧密缠绕法。间接绕组一般用在一些高频谐振电路中,因为这种方式的绕组方法可以降低高频谐振线图的电容并稳定其一些特性。紧密缠绕法基于谐振线圈范围相对较小的线圈。
2.多层卷绕法
线圈的电感相对较大,线圈的缠绕方式为多层缠绕方式。多层卷绕方法包括两种类型的封闭卷绕和一室卷绕。密绕法排列紧密,需要逐层分布。由它缠绕的线圈产生相对较大的电容。蜂l室缠绕法是以一定角度排列的,其排列并不十分平滑,但与密绕法相比,其电容相对较小。对于一些高压谐振电路,r棒电感报价,当缠绕电感线圈时,需要满足线圈之间的电流值和耐受电压。当缠绕电感线圈时,我们还需要考虑线圈的热状况。
检查电感的方法:
用电感测量仪测量它的电感。
用万用表测量它的通断状态,理想的电感和电阻非常小,接近于零。
我们知道,交流正弦电路中的电感由于反电动势,其两端的电压和电流相差近90度。对于纯电感电路,相位差等于90度。
让我们看一下图1:注意将电源波形图与电压和电流波形图进行比较。我们会发现电感在一段时间内从电源获取电能,在另一段时间内将电能回馈给电网。如果不考虑电源和电感之间的线电阻,电感可以被视为不消耗能量。
电容的情况类似于电感的情况。差别只是电压和电流之间的相位差:一个比电压高90度,另一个比电流高90度。
与电阻不同,我们称之为电感电容和电源无功之间的功率交换,r棒电感报价,这意味着它们不消耗有功功率。但事实真的是这样吗?
在我们的研究中,导线的线路电阻可以忽略,但在实际配电系统中,由于电流规模大,必须考虑线路电阻。
我们这样想:当电感和电容等无功负载与电源交换无功功率时,相应的无功电流将不可避免地流经两者之间的电缆。电缆上既有电阻负载产生的有功功率电流,也有电感/电容产生的无功功率电流,两者都会使电缆---。
我们把与无功功率相对应的加热称为“无功功率交换引起的电缆有功功率消耗”,这是一个有点---的名词组合。
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