Силов индуктор

Какво е мощност индуктор

 

Силовият индуктор, наричан още бобина на индуктор и индуктор на дросел, е пасивен електронен компонент, състоящ се от проводник около феритно ядро, което включва въздушна междина, която се използва за почистване на изхода от високочестотни превключващи захранвания. Те се формират чрез използване на изолирани медни проводници, които се навиват в намотка около материал на сърцевината, обикновено ферит, което го прави пасивен индуктор с два терминала. Когато токът протича през проводника, ще се развие електромагнитно поле и ЕМП ще се генерира в зависимост от скоростта на промяна на магнитния поток. Индукторите обикновено предлагат ниско магнитно излъчване за нискошумни среди, като съхраняват енергия в своето магнитно поле.

 

Предимства на захранващия индуктор

 

 

Енергиен запас:Индукторите съхраняват енергия в магнитно поле, улеснявайки ефективен пренос на енергия в приложения като трансформатори.

 

Филтриране:Използва се в електронни схеми за филтриране на високочестотен шум или нежелани сигнали.

 

Индуктивно свързване:Позволява безжична комуникация и пренос на данни.

 

Стабилност:Индукторите издържат на бързи промени в тока, допринасяйки за стабилността на електронните вериги.

 

Променлива индуктивност:Някои видове индуктори позволяват променлива индуктивност, осигурявайки гъвкавост в дизайна на веригата.

 

  • R Bar Bar Rod Magnetic Inductor
    R Bar Bar Rod Magnetic Inductor

    Индукторът на ядрото на феритовия прът е компактен дизайн и има постоянна индуктивност в широк диапазон. Родните ядра потискат симетрични и асиметрични смущения. Индукторите на основата на пръта също
    Добави към запитване
  • Индуктор за задушаване на тороида
    Индуктор за задушаване на тороида

    Общият дросел е електрически филтър
    Добави към запитване
  • SMT мощност индуктор
    SMT мощност индуктор

    Тези малки компоненти с форма на намотка са специално проектирани да съхраняват и освобождават енергия в електрически вериги, като спомагат за регулирането и контролирането на потока на тока.
    Добави към запитване
  • Индуктор на феритовия чип
    Индуктор на феритовия чип

    Индукторът на феритовия чип е електронен компонент, който пасивно елиминира високочестотната шумна енергия от верига в широк честотен диапазон. Устройството постига съпротивление над предвидения
    Добави към запитване
  • Индуктор на барабанното ядро
    Индуктор на барабанното ядро

    Индукторът има функциите за развитие на електромоторна сила в посоката, която намалява колебанието, когато колебаещият ток тече и съхранява електрическата енергия като магнитна енергия. Той има
    Добави към запитване
  • Индуктор на мощността на потапяне
    Индуктор на мощността на потапяне

    Индукторите на мощността на DIP са пасивни електронни компоненти, произведени чрез линейна намотка. Използва се за предотвратяване на високочестотни редуващи се токове и нискочестотни токове.
    Добави към запитване
  • Индуктор с въздушна рана
    Индуктор с въздушна рана

    Тип индуктор или телена бобина без магнитна сърцевина в бобината е известен като индуктор с въздушна сърцевина или индуктор с въздушна бобина. В този индуктор въздушната сърцевина осигурява по-ниска
    Добави към запитване
  • Toroid Common Mode Choke
    Toroid Common Mode Choke

    ЧЕСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:. DC/DC, AC/DC потискане на линейния шум;. Комуникационна система;. Автомобилни системи;. LCD/PDPTелевизори;. Компютърно периферно оборудване;.
    Добави към запитване
  • Радио Ift бобина
    Радио Ift бобина

    1. Наличен е вътрешно сглобен кондензатор. 2. Идеално се използва в радиоприемници (FM, AM, SW, MW). 3. Променлив индуктор и регулируеми бобини с широк диапазон на индуктивност. 4. Предназначен за
    Добави към запитване
  • Индуктор с барабанна намотка
    Индуктор с барабанна намотка

    Това е евтин индуктор. Жицата се навива директно върху сърцевината. Формата на сърцевината обикновено е цилиндрична с крайни капачки.
    Добави към запитване
  • Намотка с феритна сърцевина
    Намотка с феритна сърцевина

    1.Висока текуща способност. 2. Много надежден механичен дизайн. 3. Много високо магнитно насищане. 4. Работна температура до +150 градуса. (по-високи температури в зависимост от профила на мисията).
    Добави към запитване
  • Чип мъниста
    Чип мъниста

    Отлични анти-EMI свойства и ниско съпротивление на DC
    Добави към запитване
Защо да изберете НАС

Нашата фабрика

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd, е водещ производител на електронни компоненти, интегриращ R&D, производство и продажби.

Нашият сертификат

Като компания по ISO 9001:2000, ние сме стриктни при избора на доставчик на материали и всички суровини имат RoHs & CE сертификат.

Нашият продукт

Нашите основни продукти включват електронен трансформатор, индуктор, магнитна сърцевина и бобина и токов трансформатор. А също така Magason има добър ресурс в различни магнитни ядра: Mn-Zn и Ni-Zn феритни ядра, ядро ​​от желязо на прах, аморфно и нанокристално ядро.

Нашата услуга

Една от основните цели на нашата компания е задоволяване на нуждите на клиента. Ние сме ангажирани с обслужването на клиентите и предоставянето на висока степен на техническа поддръжка, за да ви гарантираме, че сте клиент, проектирате и впоследствие закупувате най-добрия продукт за вашето приложение.

 

铁氧体磁芯线圈

 

Видове силови индуктори

Индуктори с въздушна сърцевина:Бобини без магнитна сърцевина, използвани в радиочестотни приложения.

 

Индуктори с феритни сърцевини:Използване на феритен материал за повишена ефективност на индуктивността, често срещан в енергийните приложения.

 

Тороидални индуктори:Кръгли намотки, навити около сърцевина с форма на поничка, осигуряващи компактно и ефективно съхранение на енергия.

 

Индуктори с желязна сърцевина:Намотки, навити около желязна сърцевина, подобряващи индуктивността за приложения като трансформатори.

 

Дроселни намотки:Индуктори, предназначени за блокиране на високочестотен променлив ток в захранващи линии.

 

Променливи индуктори:С регулируеми сърцевини, позволяващи променлива индуктивност.

 

 

Конструкция на индуктор

Индукторите се състоят от намотка от магнитни материали, обикновено използвани за изолирана медна жица за индуктор, която е увита около пластмасовата сърцевина или феромагнитни материали.
Предимство на използването на феромагнитни материали е, че предлагат висока пропускливост, която помага за увеличаване на магнитното поле. Индукторите с ниска честота, сърцевината на такива индуктори е направена от стомана, която е ламинирана, за да помогне за намаляване на вихровия ток. Меките феритни материали се използват за конструиране на сърцевина за аудиочестотно устройство.
Индукторите се предлагат в много форми, някои индуктори се използват за промяна на индуктивността, докато някои индуктори се използват за блокиране на високи честоти, сърцевината на такъв индуктор е направена от феритни зърна върху тел.
Индукторите за планиране са направени от плоско ядро. Индукторите с малка стойност са направени от алуминий и формата му е спирална намотка и този индуктор се използва в интегрална схема.
Има екранирани индуктори, които се използват в системи за регулиране на мощността, осветление и нискочестотни устройства. Тези индуктори са частично или напълно екранирани.

鼓形线圈电感

 

Разлика между кондензатор и индуктор

Кондензаторите и индукторите са пасивни електронни компоненти, но се различават по своите основни характеристики и приложения:

 

функция
Кондензатор:Съхранява електрическа енергия в електрическо поле между плочите си, освобождавайки я, когато е необходимо.
Индуктор:Съхранява енергия в магнитно поле, когато токът протича през неговата намотка, освобождавайки я, когато токът се промени.

 

Средство за съхранение
Кондензатор: Съхранява енергия в електрическо поле между две проводими плочи, разделени от изолатор (диелектрик).
Индуктор:Съхранява енергия в магнитно поле, генерирано от намотка от тел.

Реакция на промени в тока и напрежението

Кондензатор:Устойчив на промени в напрежението (реактивното съпротивление намалява с увеличаване на честотата).
Индуктор:Устойчив на промени в тока (реактивното съпротивление нараства с увеличаване на честотата).

Фазова връзка

Кондензатор:Води формата на вълната на напрежението по отношение на формата на вълната на тока.
Индуктор:Изостава формата на вълната на напрежението спрямо текущата форма на вълната.

Приложения

Кондензатор:Използва се във времеви вериги, филтри, съхранение на енергия и приложения за свързване/разединяване.
Индуктор:Използва се в трансформатори, дросели, филтри, съхранение на енергия и различни електронни устройства.

 

Как да подобрим дизайна на силови индуктори

 

 

Честотни нива на превключване Интегралните схеми (IC) обикновено имат честотен диапазон на превключване от 20 kHz до 2MHz, което е много по-широко от много регулатори. Някои материали (ферит, прахообразно желязо, специални прахове, легирани с желязо) повишават честотните нива. Прахообразното желязо и феритните материали са полезни за честота на превключване от 100 до 1000 kHz. Честоти на превключване около 1000 kHz могат да бъдат постигнати със специални прахове, легирани с желязо и феритни материали.

 

Намаляване на загубата на мощност Основната цел на индуктора е да запази загубата на мощност в приложението до минимум. Стойността на индуктора отразява обратна връзка с пулсационния ток, който е излишният изходен постоянен ток. Анализирането на тока на пулсации може да помогне за намаляване на загубите в сърцевината. Стойността на индуктивността е по-висока, когато токът на пулсации е по-малък, а когато стойността на индуктивността е по-ниска, токът на пулсации е по-висок.

 

Софтуерът за симулация на изчисления на натоварването на индуктора, предоставен от производителя, позволява изчисления на натоварването на индуктора на пулсационния ток и товара на постоянен ток. За да избегнете объркване, проучете спецификациите на информационния лист.

 

Намаляване на съпротивлението при постоянен ток Нивото на съпротивление при постоянен ток трябва да се поддържа ниско, за да се избегнат загуби при нагряване на проводника. Обичайните индуктори с малък размер и проводници с малък диаметър могат да увеличат съпротивлението поради проводници с по-малък диаметър. Трябва да използвате преценка, за да балансирате между минимално съпротивление и възможности за съхранение на енергия. DC съпротивлението може да се поддържа с минимално повишаване на температурата и високата индуктивност обикновено се нуждае от алтернативни проводникови материали.

 

Избор на подходящ тип индуктор Проблеми с неекранирани силови индуктори могат да възникнат от магнитно свързване на намотката с близки компоненти и проводници. Този сценарий може да бъде предотвратен чрез използване на магнитно екраниран захранващ индуктор, който не е проектиран с платки над компонента или с някакви следи под компонентите. Поставянето на въздушна междина между компонентите може да разреши проблема.

 

Какви са приложенията на индукторите в реалния живот

 

Индукторът е пасивен електронен компонент, който съхранява енергия под формата на магнитно поле. С прости думи, индукторът се състои от телена верига или намотка, която се използва за контролиране на електрически шипове чрез временно съхраняване на енергия и след това освобождаването й обратно във веригата чрез електромагнитно поле. Индукторите имат широк спектър от приложения. Те се използват в вериги за настройка, сензори, устройства за съхранение на енергия, асинхронни двигатели, трансформатори, филтри, дросели, феритни перли и релета. Те играят важна роля в електрическите трансмисии въз основа на техните изисквания.

 

Вериги за настройка
Индукторите се използват в вериги за настройка, за да изберете желаната честота. В настроена верига кондензаторът е свързан заедно с индуктора, паралелно или последователно. Честотата на веригата за настройка, при която капацитивното съпротивление е равно на индуктивното съпротивление (XC=XL), се нарича „резонансна честота“. Електронни устройства като вериги за настройка на радиото и телевизия използват кондензатори заедно с индуктора, за да променят честотата и да избират в рамките на множество честотни канали.

 

Сензори
Индуктивните сензори за близост са много надеждни при работа и са безконтактни сензори. Индуктивният сензор е безконтактен тип сензор, който помага при откриването на метални предмети. Може да усеща както черни, така и цветни материали. Обхватът на чувствителност е до 100 mm.

 

Енергиен запас
Индукторите могат да съхраняват енергия за кратък период от време, тъй като енергията, която се съхранява като магнитно поле, ще изчезне, когато захранването бъде премахнато. Енергията, съхранявана в индуктор, се дължи на магнитното поле, създадено от тока, протичащ през него. Тъй като токът през индуктора се променя, магнитното поле също се променя и енергията се съхранява или освобождава.

 

Индукционни двигатели
При индукционните двигатели валът в двигателя ще се върти поради наличието на магнитно поле, създадено поради променлив ток. Индукционният двигател работи с помощта на електромагнити за създаване на въртящо се магнитно поле. След това това поле индуцира електрически ток в ротора, който създава собствено магнитно поле. Взаимодействието между двете полета кара ротора да се върти, като ефективно се върти около двигателя.

 

Трансформърс
Комбинация от множество индуктори със споделено магнитно поле може да бъде проектирана в трансформатор. Трансформаторите не разчитат на индуктивните свойства на електрическата верига за пренос на енергия. Вместо това те използват магнитна индукция, което ги прави по-ефективни и им позволява да пренасят по-високи напрежения с по-малко загуби.

 

Филтри
Индукторите, когато се комбинират с кондензатори, ще се използват като филтри. LC филтрите се отнасят до вериги, състоящи се от комбинация от индуктори (L) и кондензатори © за прекъсване или пропускане на специфични честотни ленти на електрически сигнал. Кондензаторите блокират постоянните токове, но пропускат променлив ток по-лесно при по-високи честоти. Обратно, индукторите пропускат постоянен ток така, както са, но пропускат променлив ток по-лесно при по-високи честоти.

 

дросели
Индукторите се използват като дросели. Дроселът е индуктор, използван за блокиране на променливи токове с по-висока честота (AC), докато преминава постоянен ток (DC) и променливи токове с по-ниска честота във верига.

 

Кои са най-ефективните методи за тестване на индуктор

 

Тест за устойчивост
Един от най-простите начини за тестване на индуктор е да се измери съпротивлението му с помощта на мултицет. Съпротивлението е противопоставяне на протичането на електрически ток в проводник. Идеалният индуктор трябва да има нулево съпротивление, но в действителност всеки индуктор има някакво вътрешно съпротивление поради жицата и материала на сърцевината. За да извършите тест за съпротивление, трябва да настроите мултиметъра на най-ниския диапазон на ома и да свържете сондите към клемите на индуктора. Отчитането трябва да е много ниско, обикновено по-малко от 1 ом. Ако показанието е твърде високо или безкрайно, това означава, че индукторът е отворен или повреден.

 

Тест за индуктивност
Друг начин за тестване на индуктор е да се измери неговата индуктивност с помощта на LCR метър. Индуктивността е свойството на индуктор, което определя колко магнитен поток може да генерира за даден ток. Индуктивността се измерва в хенри (H) и зависи от броя на навивките, площта на напречното сечение и материала на сърцевината на индуктора. За да извършите тест за индуктивност, трябва да настроите измервателния уред LCR в режим на индуктивност и да свържете проводниците към клемите на индуктора. Отчитането трябва да съответства на номиналната стойност на индуктора, обикновено отпечатано на неговия етикет или лист с данни. Ако показанието е твърде ниско или твърде високо, това означава, че индукторът е накъсо или има разхлабена намотка.

 

Q фактор тест
Трети начин за тестване на индуктор е да се измери неговия Q фактор с помощта на LCR метър или осцилоскоп. Q факторът е безразмерен параметър, който показва качеството и ефективността на индуктора. Дефинира се като отношението на индуктивното съпротивление към съпротивлението на индуктора при дадена честота. По-високият Q фактор означава по-ниска загуба на мощност и по-остър резонансен пик. За да извършите тест за Q фактор, трябва да приложите сигнал за променлив ток (AC) към индуктора и да измерите напрежението върху него. Коефициентът Q може да се изчисли чрез разделяне на честотата на честотната лента на пика на напрежението. Отчитането трябва да бъде в приемливия диапазон за предвиденото приложение на индуктора.

 

Тест за ESR
Четвърти начин за тестване на индуктор е да се измери неговото еквивалентно серийно съпротивление (ESR) с помощта на ESR метър или осцилоскоп. ESR е сумата от всички резистивни елементи в индуктор, включително проводника, сърцевината и спойките. ESR се измерва в омове и варира в зависимост от честотата. По-нисък ESR означава по-висока ефективност и по-ниско повишаване на температурата на индуктора. За да извършите ESR тест, трябва да приложите високочестотен AC сигнал към индуктора и да измерите спада на напрежението върху него. ESR може да се изчисли чрез разделяне на спада на напрежението на тока. Отчитането трябва да е възможно най-ниско, за да може индукторът да функционира правилно.

 

Пръстен Тест
Пети начин за тестване на индуктор е да се извърши пръстеновиден тест с помощта на осцилоскоп и функционален генератор. Ринг тестът е качествен метод, който може да разкрие наличието на дефекти или нередности в индуктора. За да извършите пръстен тест, трябва да свържете индуктора последователно с резистор и кондензатор, за да образувате резонансна верига. След това трябва да приложите импулсен сигнал към веригата и да наблюдавате формата на вълната на осцилоскопа. Формата на вълната трябва да показва плавен и симетричен модел на звънене, без изкривявания или пикове. Ако формата на вълната е необичайна, това означава, че индукторът има някои грешки или несъвършенства, които влияят на неговата работа.

 

Как да изберем правилния захранващ индуктор
 
 

Определяне на обхвата на индуктивностите
Добра отправна точка е определянето на диапазона от индуктивности, които ще работят в интересуващата ни верига. Разбирането на диапазона от работещи стойности е от решаващо значение, тъй като индуктивността рядко е постоянна за всички работни условия на устройството. За индуктор в превключващо приложение, допустимият пулсационен ток и желаната преходна реакция ще диктуват необходимата индуктивност. Общата насока е да поддържате пулсации на 30% или по-малко от изходния ток на натоварване. Ако индуктор трябва да се използва във филтриращо приложение, неговият импеданс трябва да е достатъчно висок, за да смекчи целевите шумови честоти. Инструментите за проектиране и уравненията са достъпни онлайн, за да помогнат на инженера да избере правилните стойности на индуктивност. Индуктивността често ще варира поради прилагания постоянен ток, температура или нива на задвижване с променлив ток. Тези фактори трябва да се вземат предвид, за да се поддържа индуктивността в целевия диапазон.

 
 

DCR разсейва топлината и намалява ефективността
Съпротивлението на постоянен ток (DCR) на намотка разсейва топлината и намалява ефективността по същия начин като всички резистори с ток, протичащ през тях и спад на напрежението върху тях. Това е от съществено значение за определяне на загубата на нагряване на проводника. Следователно е необходимо да се избере по-нисък DCR, когато е възможно, тъй като това може да минимизира загубата на мощност на индуктора. Понякога в DC/DC приложения DCR се използва като текуща сензорна пътека и толерансът става важен.

 
 

Подвеждащ ток на насищане за индуктор
Номиналният ток на насищане се отнася до количеството постоянен ток, който индукторът може да поддържа, преди неговата ефективна индуктивност да спадне с определен процент от номиналния. Публикуваният ток на насищане за индуктор може да бъде много подвеждащ. Определеният процент спад може да бъде зададен на 20% или 30%, в зависимост от производителя. Листовете с данни често предоставят графики, показващи кривата на промяната на индуктивността по отношение на постоянния ток. Това е много по-полезна част от информацията, защото показва какво се случва с индуктивността за широк диапазон от токове на натоварване, вместо само в една точка, посочена в листа с данни.

 
 

Топлинен ток и ефективност
Доставчиците на захранващи индуктори предоставят топлинен ток, но подобно на тока на насищане, той може да бъде подвеждащ. Този параметър описва постоянния ток, необходим за повишаване на температурата на индуктора с определено от доставчика количество (обикновено 40 градуса). Листовете с данни предполагат специфична тестова настройка, която позволява относително голямо количество пренос на топлина от индуктора през клемите. Вероятно тази оценка ще служи само като приблизителна оценка за прогнозиране на повишаването на температурата на индуктора. Пасивните или активни методи на охлаждане, ширината на трасето на PCB, въздушният поток и близостта до други компоненти могат да направят действителната температура на индуктора доста различна от това, което може да означава топлинният номинален ток. Освен това, за приложения с висока амплитуда на пулсации, AC загубите, генерирани в тялото на сърцевината и намотките, също ще допринесат за повишаване на температурата. На практика, ако индукторът работи необяснимо горещ за конкретен ток на натоварване, дизайнерът може да се наложи да провери дали има достатъчен пренос на топлина през клемите и тялото на сърцевината или че работата на веригата не причинява прекомерни загуби на променлив ток в индуктора.

 

 

 
ЧЗВ
 
 

Въпрос: Какво е индуктор и как работи?

О: Индукторът, често наричан бобина или дросел, е пасивен електронен компонент, който съхранява енергия в магнитно поле, когато през него преминава електрически ток.

Въпрос: Как се идентифицират индукторите?

О: Индукторите се идентифицират по тяхното уникално свойство на индуктивност, което е отношението на напрежението към скоростта на промяна на тока.

Въпрос: Какви са характеристиките на индуктора?

О: Индукторът се описва чрез неговата отличителна природа на индуктивност, която се определя като съотношението на напрежението към скоростта на промяна на тока.

В: Какво е стандартен индуктор?

О: Стандартният индуктор обикновено се състои от изолиран проводник, който е увит в намотка, разположена около сърцевина.

Въпрос: Какво е значението на индукторите в електрическите вериги?

О: Индукторите са важни в електрическите вериги, тъй като избягват внезапни промени в използвания ток. Може временно да увеличи или намали текущите пикове.

Въпрос: Какви са различните видове индуктори?

О: Има много видове индуктори, те се предлагат в различни форм-фактори, има високочестотни индуктори, нискочестотни индуктори за електропроводи и някои специално проектирани индуктори за разединяване и филтриране.

Въпрос: Какви са приложенията на индукторите в електрическото предаване?

О: Индукторите имат много приложения в електрическото предаване. Индукторите се използват в вериги за настройка, които се използват за избор на желаната честота.

В: Каква е разликата между индуктор и мощност индуктор?

О: Индукторите обикновено предлагат ниско магнитно излъчване за нискошумни среди, като съхраняват енергия в своето магнитно поле. Във верига силовите индуктори работят като устройства за съхранение на енергия.

В: Как да изберем захранващ индуктор?

О: Стъпка 1: Определете стойността на индуктивността.
Стъпка 2: Определете тока на насищане на индуктора.
Стъпка 3: Определете постояннотоковото съпротивление на индуктора.
Стъпка 4: Изберете Тип индуктор.
Стъпка 5: Изберете подходящ основен материал.
Стъпка 6: Обмислете термичните проблеми.

В: Какво прави индукторът?

О: Индукторът се определя като пасивен компонент, който се използва в повечето електрически вериги за съхраняване на енергия под формата на магнитна енергия, когато през него протича електрически ток. Известен е още като бобина, дросел или реактор. Това е електрически компонент с два извода, който се характеризира със своята индуктивност.

В: Как да изчислим мощността на индуктора?

О: За да оцените мощността, изчислете Irms2 × DCR. Ако приемем, че номиналният DCR е 80% от посочения максимален DCR, изчислението е: (0.48 A)2 × (0.8 × 1.2 Ohms)=0.221 W=221 mW. Следователно приблизително 221 mW мощност причинява повишаване на температурата на този индуктор с ~15 градуса.

Въпрос: Каква е целта на силовия индуктор?

О: В захранващите устройства ролята на индуктора е да предотвратява внезапни промени в използвания ток. Работейки заедно с кондензатор, индукторът предотвратява внезапни промени в изходното напрежение и ток на захранването. Като цяло, те са много прости компоненти, които играят критична роля в силовата електроника.

Въпрос: Защо да използвате индуктор вместо кондензатор?

О: Индукторите запазват ток, като съхраняват енергия в магнитно поле, докато кондензаторите запазват напрежението, като съхраняват енергия в електрическо поле.

Въпрос: Как тествате индуктор на мощност?

О: Един от най-простите начини за тестване на индуктор е да се измери съпротивлението му с помощта на мултицет. Съпротивлението е противопоставяне на протичането на електрически ток в проводник. Идеалният индуктор трябва да има нулево съпротивление, но в действителност всеки индуктор има някакво вътрешно съпротивление поради жицата и материала на сърцевината.

В: Индукторът позволява ли AC или DC?

О: Резисторите могат да се използват както в AC, така и в DC вериги, докато индукторите могат да се използват само в DC верига.

В: Каква е общата цел на индуктора?

A: Индуктори за обща употреба, характеризиращи се с висока стабилност на индуктивност. Освен предлагането на стандартни продукти и мостри, Yuan Dean приема и персонализирани услуги, за да отговори на различни нужди на клиентите.

В: Как да изчислим мощността на индуктор?

О: За да оцените мощността, изчислете Irms2 × DCR. Ако приемем, че номиналният DCR е 80% от посочения максимален DCR, изчислението е: (0.48 A)2 × (0.8 × 1.2 Ohms)=0.221 W=221 mW. Следователно приблизително 221 mW мощност причинява повишаване на температурата на този индуктор с ~15 градуса.

Въпрос: Как използвате захранващ индуктор?

О: От съществено значение е да се определят подходящи стойности на индуктивност, като се вземат предвид фактори като пулсационен ток
Ключова точка Използването в прекъснат режим ще повлияе на стабилността на захранването.
Ключова точка Изберете стойността на индуктивността така, че токът на пулсации да стане 20-30% от номиналния ток.

Въпрос: Силовите индуктори имат ли полярност?

О: Индукторът има посока на навиване (полярност) и маркировката е поставена така, че полярността да може да се потвърди от външния му вид. В зависимост от условията на употреба, полярността на индуктора може да повлияе на характеристиките на индуктора.

В: Каква е максималната мощност на индуктора?

О: За да определите колко мощност може да поеме един индуктор, преди да изгори, вземете номиналния ток по напрежението, използвано във веригата. За да определите загубата на мощност от съпротивлението в индуктора, вземете постояннотоковото съпротивление (DCR) и го използвайте във формулата P=I^2*R, за да определите дали има значителна загуба.

Ние сме професионални производители и доставчици на силови индуктори в Китай. Ако възнамерявате да закупите висококачествен захранващ индуктор на конкурентна цена, добре дошли да получите безплатна проба от нашата фабрика. Освен това е налична персонализирана услуга.

Тороидален индуктор с нисък ESR, Индуктор за проучване на маркетинговата мощност, Капсулиран трансформатор за приложения

(0/10)

clearall