电子元器件基础——电感
电子元器件知识电感器介绍 ppt课件
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不同类型的变压器图
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(一)变压器的分类
1、按工作频率分类
变压器按工作频率可分为高频变压器、中频变压器和低频变压器。
(1)低频变压器可分为音频变压器(20HZ-20KHZ)和电源变压器(50HZ)。
低频变压器:用来传送信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗 匹配,对直流电具有隔离作用。主要有输入输出变压器(使末级功放 的输出阻抗与扬声器音圈阻抗匹配)。
电感线圈的标注方法:
①直标法:电感量用数字和单位直接标注在外壳上。单位uH或mH。 如 220uH±5%
②色标法:卧式的与电阻色环法相似。立式的常采用色点法。 单位uH
③数码法:采用格 三物 致位新 数·厚 码德 泽表人 示,P前PT课两件 位有效数,第三位零的个数14 .
注意:小数点用R表示,最后英文字母表示误差。如:8R2J表 示8.2uH。超小型元件(片状)不标偏差,一般为±5%。
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(3)高频变压器一般在收音机做天线线圈和电视机中做天线的阻 抗变换器。
2、按用途分类
变压器按其用途可分为电源变压器、音频变压器、中频变压器、 高频变压器、脉冲变压器、恒压变压器、耦合变压器、自耦变压 器、隔离变压器等多种。
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固定线圈按用途分有
电感器按用途可分为振荡电感器、校正电感器、显像管偏 转电感器、阻流电感器、滤波电感器、隔离电感器、补 偿电感器等。
高频阻流圈:阻止高频交流电流通过,而让低频交流电 流通过。高频扼流圈在塑料或瓷骨架上绕成蜂房式结构, 一般电感量小在2.5-10mH之间。
电感器结构原理 电感器基础知识分享
电感器结构原理电感器基础知识分享能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且外形各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们究竟怎么区分?一、电感器(线圈)工作原理:简洁来说电感器是将电能转化为磁能而存储起来的元器件,通过以下3点进行说明:1.给线圈中通入沟通电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场。
2.给电感器通入直流电流时,在电感器的四周产生和方向不变的恒定磁场。
3.由电感器应定律可知,磁通的变化在导体内引起产生电动势。
、由于电感内电流变化(由于通的是沟通电流)而产生感生电动势的现象,称之为自感应。
电感就是用来表示自感应特性。
二、电感器(线圈)结构:最简洁的电感线圈就是用导线空心绕几圈,有磁芯或铁芯的电感器是在磁芯或铁芯上用导线绕几圈。
线圈结构示意图:三、电感器的特性:电感器在电路中单独使用时,有时需要和其他电子元件构成一个功能电路或单元电路。
最主要应用有三种:1.与电容器构成LC串联谐振电路;3.与电容器构成LC并联谐振电路;3.单独使用构成滤波电路;当我们在分析含有电感器的电路时,肯定把握它的主要特征,这样才能更好分析处结果。
三、电感器的测量:就是测量电感器的品质因数,电流、直流阻抗及封装的尺寸大小,耐温及可焊性等,可用电感测量仪器或者是电桥电桥来进行。
四、电感器留意事项:1.避开潮湿与干燥的环境、温度的凹凸、高频或低频环境,2.是否符合应用的要求,选择合适的电路的电感器,选择原装,额定电流越相近的。
4.不要随便拨弄线圈转变间距,否则会转变原来的电感量;5.请勿使用一般蜡烛进行封固。
电阻电容电感基本知识及检测方法
电阻电容电感基本知识及检测⽅法常⽤电⼦元器件(电阻.电容,电感)检测⽅法与经验元器件的检测是家电维修的⼀项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是⼀件千篇⼀律的事,必须根据不同的元器件采⽤不同的⽅法,从⽽判断元器件的正常与否。
特别对初学者来说,熟练掌握常⽤元器件的检测⽅法和经验很有必要,以下对常⽤电⼦元器件的检测经验和⽅法进⾏介绍供对考。
⼀、电阻器的检测⽅法与经验:1 固定电阻器的检测。
A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。
为了提⾼测量精度,应根据被测电阻标称值的⼤⼩来选择量程。
由于欧姆挡刻度的⾮线性关系,它的中间⼀段分度较为精细,因此应使指针指⽰值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。
根据电阻误差等级不同。
读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。
如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B 注意:测试时,特别是在测⼏⼗kΩ以上阻值的电阻时,⼿不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,⾄少要焊开⼀个头,以免电路中的其他元件对测试产⽣影响,造成测量误差;⾊环电阻的阻值虽然能以⾊环标志来确定,但在使⽤时最好还是⽤万⽤表测试⼀下其实际阻值。
2 ⽔泥电阻的检测。
检测⽔泥电阻的⽅法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3 熔断电阻器的检测。
在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表⾯发⿊或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表⾯⽆任何痕迹⽽开路,则表明流过的电流刚好等于或稍⼤于其额定熔断值。
对于表⾯⽆任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万⽤表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器⼀端从电路上焊下。
若测得的阻值为⽆穷⼤,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使⽤。
电子厂元器件基础认知
电子厂电子元器件基础认知一、电阻器:(单位换算、功率大小辨别、色标法计算阻值与误差。
)1.碳膜电阻器2.金属膜电阻器3.线绕电阻器4.氧化膜电阻器5.压敏电阻器6.热敏电阻器7.湿敏电阻器8.水泥电阻器a.电阻器:在电路图中用字母R表示,单位为欧姆,单位符号用Ω表示。
欧姆是德国物理学家,电阻的国际单位制“欧姆”以他的名字命名。
b.电阻单位换算:常用的电阻单位有毫欧(mΩ)、欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ),换算进率为1000。
1000毫欧(mΩ)=1欧姆(Ω)=0.001千欧(KΩ)=0.000001兆欧(MΩ)c.额定功率:规定环境温度下,常见允许消耗功率有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。
d.色环电阻器电阻值色标法识别:a.国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率:05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM。
102-5%精度阻值表示法:前两位为有效数字,第三位表示有多少零,单位Ω,102=1000Ω=1KΩ。
1002-1%精度阻值表示法:前三位为有效数字,第四位表示有多少零,单位Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
J -表示精度为5%F -表示精度为1%T -表示编带包装b.误差精度:贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,±5%精度的常规是用三位数来表示,例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,单位Ω,这样就是5100Ω=5.1KΩ。
电子元器件—电阻电容电感知识大全PPT版
第一课 电阻元件 电感元件 电容元件 电感的符号
电感器
带铁(磁)芯电感器 非铁磁芯电感器
可调电感器
带抽头电感器
磁芯微调电感器
铁芯变压器
绕组间有屏蔽的变压器 带屏蔽变压器
第一课 电阻元件 电感元件 电容元件
电感
第一课 电阻元件 电感元件 电容元件
色环电感基本构造
导磁体性质:铁氧体磁芯 绕线形式:单层密绕式 电感量:10,33,47,100... 应用范围:滤波 种类:电感线圈 封装形式:色环电感
色环电感特征
1.色环电感结构坚固,成本低廉,适合 自动化生产。 2.特殊铁芯材质,高Q值及自共振频率。 3.外层用环氧树脂处理,可靠度高。 4.电感范围大,可自动插件。
第2. 一常课用电的阻电元感件器电—感—元扼件流电线容元圈件
扼流线圈:又称为扼流 圈、阻流线圈、差模电感器, 是用来限制交流电通过的线 圈,分高频阻流圈和低频阻 流圈。采用开磁路构造设计, 有结构性佳、体积小、高Q 值、低成本等特点,适用于 笔记型电脑、喷墨印表机、 影印机、显示监视器、手机、 宽频数据机、游戏机、彩色 电视、录放影机、摄影机、 微波炉、照明设备、汽车电 子产品等。
它是利用半导体光敏效应制成的一种元件。电阻值随入 射光线的强弱而变化,光线越强,电阻越小。无光照射时, 呈现高阻抗,阻值可达1.5MΩ以上;有光照射时,材料激发 出自由电子和空穴,其电阻值减小,随着光强度的增加,阻 值可小至1kΩ以下。
如:可见光敏电阻,主要材料是硫化镉,应用于光电控 制。红外光敏电阻,主要材料是硫化铅,应用于导弹、卫星 监测。
第一课 电阻元件 电感元件 电容元件
电子元器件—电阻电容电感知识大全WORD文档版
电子元器件—电阻电容电感知识大全WORD文档版一、电阻电阻是一种用于控制电流流动的电器元件。
它的主要作用是限制电流通过。
电阻的单位为欧姆(Ω)。
1.电阻的分类根据电阻元件材料的不同,电阻主要分为四类:金属电阻、碳膜电阻、热敏电阻和光敏电阻。
2.电阻的特性电阻有三个基本特性:阻值、功率和温度系数。
-阻值是指电阻对电流的限制程度,单位为欧姆(Ω)。
-功率是指电阻元件能够承受的最大功率,单位为瓦特(W)。
- 温度系数是指电阻随温度变化的程度,单位为ppm/℃(百万分之一/摄氏度)。
3.串联和并联电阻串联电阻的总电阻等于各个电阻的阻值之和,即Rt=R1+R2+...+Rn。
并联电阻的总电阻等于倒数之和的倒数,即1/Rt=1/R1+1/R2+...+1/Rn。
4.电阻的相关计算-电流计算:根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)除以电阻(R),即I=V/R。
-功率计算:功率(P)等于电流(I)乘以电压(V),即P=VI。
-热功率计算:热功率(P)等于电流(I)的平方乘以电阻(R),即P=I^2R。
-串联电阻计算:串联电阻的总电阻等于各个电阻的阻值之和,即Rt=R1+R2+...+Rn。
-并联电阻计算:并联电阻的总电阻等于倒数之和的倒数,即1/Rt=1/R1+1/R2+...+1/Rn。
二、电容电容是一种用于存储电荷的电器元件。
它的主要作用是存储电能。
电容的单位为法拉(F)。
1.电容的分类根据电容元件结构的不同,电容主要分为两类:电解电容和非电解电容。
2.电容的特性电容有三个基本特性:电容值、耐压和损耗角正切。
-电容值是指电容存储电荷的能力,单位为法拉(F)。
-耐压是指电容对电压的承受能力,单位为伏特(V)。
-损耗角正切是指电容的耗损程度。
3.串联和并联电容串联电容的总电容等于倒数之和的倒数,即1/Ct=1/C1+1/C2+...+1/Cn。
并联电容的总电容等于各个电容的电容值之和,即Ct=C1+C2+...+Cn。
电子元器件基础知识—电感
一、电感
1.电感:即我们俗称的线圈。
2.种类极其表示方法:
3.电感的代号:在电路中一般用“L”表示电感。
4.电感的单位:亨利(H)、毫亨(MH)、微亨(UH). 换算关系:1H= 103 MH= 106 UH
5.电感的作用:滤波。
二、变压器
1.结构:由两个或多个电感线圈组成的电子元件。
2.变压器的作用:能将输给它的电压变换成另一种我们需要的电压输出给次级电路使用。
3.变压器的代号:在电路中一般用字母“T”表示。
4.变压器的表示方法:
1、变压器的种类:
按工作频率分为高频变压器(磁性天线)、中频变压器(中周)、低频变压器(火牛)。
2、变压器的单位:
同电感的单位相同为亨利(H)、毫亨(MH)、微亨(UH).
3、变压器的使用注意事项:
任何变压器在使用时都必须注意它的初次级引脚顺序,绝不能调换使用,否则将损害变压器或电路中的其他元器件,引起整个电路无效。
电感知识
电子元器件系列知识--电感电感元件的分类概述:凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器,阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。
1 固定电感器:一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。
2 阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。
3 行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。
由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ4 行振荡线圈:由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。
一般电感为5mh调节量大于+-10mh. 电感线圈的品质因数和固有电容(1)电感量及精度线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。
电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。
例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。
对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。
对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。
对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o(2)线圈的品质因数品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。
对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。
对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。
Q值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。
一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。
线圈的品质因数为:Q=ωL/R式中:ω——工作角频;L——线圈的电感量;R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损耗等所组成。
电子设计基础关键元器件篇电感
电子设计根底关键元器件篇〔三〕:电感电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵抗通过线圈中的电流。
我们把这种电流与线圈的互相作用关系称其为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利〞〔H〕。
电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
用L 表示,单位有亨利〔H〕、毫亨利〔mH〕、微亨利〔uH〕,1H=10^3mH=10^6uH。
一、电感器的作用与电路图形符号〔一〕电感器的电路图形符号电感器是用漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L〞表示,上图是其电路图形符号,以下图是实物图。
〔二〕电感器的作用电感器的主要作用是对交流信号进展隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐二、电感器的构造与特点电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。
1.骨架骨架泛指绕制线圈的支架。
一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器〔如振荡线圈、阻流圈等〕,大多数是将漆包线〔或纱包线〕环绕在骨架上,再将磁芯或铜芯、铜芯等装入骨架的内腔,以进步其电感量。
骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。
小型电感器〔例如色码电感器〕一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁芯上。
空心电感器〔也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中〕不用磁芯、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定间隔。
2.绕组绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的根本组成部分。
绕组有单层和多层之分。
单层绕组又有密绕〔绕制时导线一圈挨一圈〕和间绕〔绕制时每圈导线之间均隔一定的间隔〕两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。
3.磁芯与磁棒磁芯与磁棒一般采用镍锌铁氧体〔NX系列〕或锰锌铁氧体〔MX系列〕等材料,它有“工〞字形、柱形、帽形、“E〞形、罐形等多种形状,如右图所示。
电子元器件基础知识(共59张PPT)
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电子组件基础知识
(1)排阻有两种类型: 双列、单列直插和贴片排阻 直插排阻类似直插IC。
第一号管脚由小圆点或小凹槽来表示。
插第一号管脚的孔通常在电路板上用方或带尖角的焊盘标识。 插电阻网络时第一号管脚必须插入电路板上带有标明第一号管脚
的孔。
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电子组件基础知识
8.电位器
电位器是一种可调电阻,可通过调整其组件体上的旋扭或螺钉 改变其阻值。
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电子组件基础知识
值得注意的是:第四环的位置国内外的标法有异,国外有此厂家把第四 环也标在另一端的金属帽上,遇此情况切记:金色或银色的一端不是
第一环。第一环是离组件体端部最近的一环。
例:某电阻的色环依次为“黄、紫、红、银”,则该电阻的阻值为 4700Ω=4.7KΩ,误差为±10%。
附表:电阻器用色环标志的种类及含义(附表见下页).
一个正号“ ,就表示该脚是正极。有的电容器没有极性,但 +” 2、对于误差小于±2%的电阻,阻值用四位数字表示,前三位数字代表重要数据,最后一位表示加零的个数。
现在有些高亮LED可发作照明用灯,如 显示屏背光源,某些装饰灯等。
稳压二极有的电时路符为号是了“VR外”、“观ZD”或的“Z”,整稳压齐二极一管致,也有规定有字的一面必须朝着一个
1微法=( )皮法,
0.47μF=( )pF,
33μF=( )pF,
68000PF=( ) μF,
1000PF=( ) μF,
36000000PF=( ) μF,
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电子组件基础知识
三、根据色环标志含义表,写出下列名项的阻值和精度:
1.红-黑-棕-金
9.灰-红-黑-金
2.棕-棕-红-银
10.棕-黑-蓝-银
电感元件的特点
电感元件的特点电感元件是一种用来存储和释放磁场能量的passives 元件。
它们通常由线圈或螺线管组成,是电子电路中常见的元件之一。
电感元件的特点有很多,下面我将详细解释并扩展这些特点。
电感元件具有自感性。
自感性是指当电流通过电感元件时,会在元件中产生磁场,并由此导致电压的变化。
这种特性使得电感元件在电子电路中扮演着重要的角色,可以用来实现信号滤波、阻抗匹配和能量存储等功能。
此外,由于自感性的存在,电感元件还可以用来产生电磁感应现象,从而实现电能与磁能之间的转换。
电感元件具有电阻。
电感元件中的线圈或螺线管都会有一定的电阻,这会导致通过元件的电流产生能量损耗。
因此,在设计电子电路时,需要考虑到电感元件的电阻对电路性能的影响,以便选择合适的元件参数。
电感元件还具有频率依赖性。
这意味着电感元件的电感值会随着电流频率的变化而变化。
在高频电路中,电感元件的频率依赖性可能导致信号失真或能量损耗,因此需要特殊考虑。
电感元件还有磁饱和效应。
当电流通过电感元件时,其中的磁场强度会随着电流的增大而增大,直至达到一定的饱和磁场强度。
一旦磁场饱和,电感元件的电感值将不再随电流的增加而线性增加,这可能导致电路性能的不稳定。
电感元件还具有温度依赖性。
温度的变化会影响电感元件的电阻和电感值,进而影响整个电路的性能。
因此,在设计电子电路时,需要考虑到电感元件的温度特性,以确保电路在不同工作温度下的稳定性。
总的来说,电感元件在电子电路中具有多种特点,包括自感性、电阻、频率依赖性、磁饱和效应和温度依赖性。
了解这些特点可以帮助工程师更好地设计和应用电感元件,以实现电路的稳定性和性能优化。
在未来的电子技术发展中,电感元件仍将发挥重要作用,为各种电子设备和系统的性能提升提供支持。
电感基础
主要内容一、电感的定义、分类和作用二、电感线圈的主要特性参数三、电感器的结构与特点四、电感使用的场合和频率特性五、常用电感六、TOKO电感产品介绍七、电感的应用电感线圈基本知识一、电感的定义、分类和作用电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
如下图所示,图中N为线圈的匝数。
若只考虑电感线圈的磁场效应且认为导线的电阻为零,则此种电感线圈即可视为理想电感元件,简称电感元件。
可见电感元件就是实际电感器的理想电路模型。
它是一个理想的二端电路元件。
今给线圈中通以变化的电流i(t),并设其参考方向如图中所示,则电流i(t)即要在线圈中产生磁通量Ф(t),Ф(t)的参考方向也如图中所示,即Ф(t)与i(t)的参考方向之间符合右手螺旋关系。
I(t)与Ф(t)的参考方向的这种关系称为关联方向。
磁通量Ф(t)的单位为Wb。
磁通量Ф(t)与匝数N的乘积称为磁链,用Ψ表示。
若认为磁通量Ф(t)与线圈的每一匝都交链,则有Ψ=NФ(t)。
Ψ的单位也为Wb。
单位电流产生的磁链称为自感,也称电感,用L表示,即L=Ψ/i(t)=NФ(t)/i(t)L表征了电感元件产生磁链的能力。
L的单位为Wb/A=H(亨),有时还用毫亨(mH),微亨(μH)为单位。
1 mh=10-3H,1μH=10-6H.。
需要指出,上面是从电感元件的物理原型来定义理想电感元件的。
但它的一般定义则是从数学上定义的,即一个二端电路元件在任意时刻t,如果电流i(t)与其磁链Ψ(t)之间的关系为Ψ-i平面上的一条曲线,则此二端电路元件即称为理想电感元件,简称电感元件。
这条曲线称为电感元件的韦安特性(即磁链与电流的关系曲线)。
线性电感元件若电感元件的韦安特性为一条通过坐标原点的直线,如下图(a)所示,则称为线性电感元件,起韦安特性为Ψ=Li。
线性电感元件的电感L为一常量,与电压u(t)和电流i(t)无关,其电路符号如下图(b)所示。
元器件电感符号
在电子学中,电感是被动元件的一种,用于电路中以储存磁能。
当电流通过电感时,会在其周围产生一个磁场,若电流发生变化,这个磁场也会随之改变,进而产生电动势。
电感在电路图中的表示方法通常是通过一个特定的符号来标识。
电感符号在电路图中通常呈现为一个线圈的形状,有时也会在线圈旁边加上表示电感的字母“L”。
这个符号简洁而直观地反映了电感的基本物理性质,即电流产生一个环绕电感线圈的磁场。
线圈的匝数(即线圈的圈数)在符号中并不明确标出,因为实际电感值取决于线圈的物理设计,包括匝数、线圈的截面积、磁芯材料等因素。
在实际应用中,电感具有多种不同的类型和构造,如固定电感、可调电感、表面贴装电感、功率电感等。
尽管它们在物理形态和性能上有所不同,但在电路图中的表示方法基本一致,都是通过电感符号来识别。
需要注意的是,在具体设计和计算过程中,每个电感元件的参数值(如电感量、额定电流、直流电阻、工作频率等)可能会对电路的性能产生重要影响。
电感在电路设计中有广泛应用,如用于构成滤波电路、振荡电路、调谐电路等。
在这些应用中,电感与其他电子元件(如电容、电阻、晶体管等)协同工作,以实现特定的电路功能。
电感的选择和使用需根据具体电路的需求和条件来确定,以确保电路的稳定性和可靠性。
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2015年3月16日星期一4时45 分28秒
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2.电感滤波电路
用电感滤波,其效果相当好,只是要求滤波电感的电感量较高,电路的成本 比较高。
电路中C1和C3是滤波电容,C2高频滤波电容,L1是滤波电感。电容C1是主滤 波电容,将整流电路输出电压中的绝大部分交流成分滤波到地。由于电感L1的直 流电阻很小,所以直流顺利通过;对于交流成分而言,因为感抗的存在,且这一 电感很大,这一感抗与电容C3的容抗(容抗很小)构成分压衰减电路,对交流成 分有很大的衰减作用,达到滤波的目的。
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2.当共模电流流过共模电感时,由于共模电流在共模电感中同向,线圈 L3和L4内产生同方向的磁场,这时增大了线圈L3、L4的电感量,即增大了L3、 L4对共模电流的感抗,使共模电流受到了更大的抑制,达到衰减共模电流的 目的,起到了抑制共模干扰噪声的作用。两只Y电容C2和C3对共模干扰噪声 的滤波作用,共模干扰得到了明显的抑制。
频带:在频率为f0时设振荡幅度为1,当振荡幅度下降到0.707时,对应曲线 上有两点,频率较低处的一点是Fl,称为下限频率;频率较高处的一点是fH,称 为上限频率,频带 , 即上限频率和下限频率之间的频率范围。
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举例:LC并联谐振阻波电路
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4.2 感抗中的电流不能突变
电容两端的电压不能突变,对电感而言则是电流不能突变。 1.当流过线圈的电流大小发生改变时,线圈两端要产生一个反向电动势来维 持原电流的大小不变,也就是这一反向电动势不让线圈中的电流发生改变。 线圈中的电流变化率越大,其反向电动势越大。 反向电动势判断方法:
1.220V交流电是差模电流,它流过共模线圈L3和L4,两线圈中电流产生的磁场 方向相反而抵消。这时正常信号电流主要受线圈电阻的影响,加上220V交流电 的频率只有50HZ,共模电感电感量不大,所以共模电感对于正常的220V交流电 感抗很小,不影响220V交流电对整机的供电。
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屏蔽式功率电感器 共模电感器
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差模电感器
在铁芯上绕的一个线圈,当流进 线圈的电流增大时,线圈中的铁 芯会饱和。
继电器
继电器是利用电流的效应来闭合 和断开电路的装置,用于自动保 护和自动控制;在大多数情况下, 继电器就是一个电磁铁,这个电 磁铁的衔铁可以闭合或断开一个 或多个开关触点。当电磁铁的绕 组中有电流通过时,衔铁被电磁 铁吸引,因而就改变了触点的状 态。 是单匝的线圈,电感很小,与其 寄生电容的共振时,阻抗最高, 因而对高频的抑制作用就好,单 位为欧姆。电感是储能,磁珠是 耗能。
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2.LC并联谐振电路主要特性
LC并联谐振电路的阻抗可以等效成一个电阻,这是一个特殊电阻,阻值 大小是随频率高低变化而变化的。上图为LC并联谐振电路的阻抗特性曲线, 在输入信号频率等于该电路的谐振频率f0时,LC并联电路发生谐振,此时谐 振电路的阻抗达到最大,并且为纯电阻,即相当于一个阻值很大的纯电阻。
1.电路中的原电流从下而上的流过线圈,且源电流增大。电流增大时反向电 动势所产生的电流要阻碍这一电流增大,所以反向电动势产生电流的方向与 原电流方向相反以阻止原电流增大,为从上而下,这样反向电动势在线圈上 的极性为下正上负。
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电感电路符号识图信息
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1.常见电感类元件
名称 空心电感器 有心电感器 贴片式电感 器 高频电感器
实物图
说明 没有铁芯或磁芯,是一 个空心线圈。 电感器中有铁芯或磁芯。 电感器无引脚,直接装 配在铜箔线路上。 高频电感器的特点是匝 数少,电感量较小,用 于工作频率比较高的电 路中。 低频电感器又称低频阻 流圈,主要用在低频 (音频)电路中,电感 量较大。
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2.4 电感色标法
有些固定电感,采用色标表示标称电感量和允许偏差,这种固定电感器称 为色标电感器。 色标电感器的读数方法与色标电阻器一样,有效数字为两条,第三条为倍 率,最后一条为允许偏差色码。色码电感器的色码含义与色码电阻器的色码含 义一样。
(2) LC谐振的磁-电转换过程。电容C1放电完毕之后,线圈L1中的磁能又以线 圈两端自感电动势产生电流的方式,开始对电容C1进行充电,这一充电过程是 线圈L1中磁能转换成电容C1中电能的过程。电容C1充电完毕后,电容C1两端的 电压再度对线圈L1进行放电,开始又一轮新的振荡、能量转换过程。
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低频电感器
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色环电感器
这种电感器的标称值采用色环方 法标注。
可调电感器
感量的大小。
这是一种贴片功率电感器 也称共模扼流圈,常用于开关电 源,过滤共模的电磁干扰信号 (由软磁铁芯和两组同向绕制的 线圈组成。对于共模信号,由于 两组线圈产生的磁场不是抵消, 而是相互叠加,因此铁芯被磁化。 由于铁芯材料的高磁导率,铁芯 将产生一个大的电感,线圈的感 抗使共模信号的通过收到抑 制。)。
2.电路中的原电流从下而上流过线圈,且原电流减小。电流减小时反向电动 势所产生的电流要阻碍这一电流的减小,所以反向电动势产生电流方向与原 电流方向相同而不让原电流减小,为从下而上,这样反向电动势在线圈上的 极性为上正下负。
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第二章 电感的应用电路
纯电感电路在电子电路中应用量远远少于纯电阻电路和纯电容电路,电 感常见于与电容构成LC电路。 1.三分频扬声器电路
BL1是高音扬声器,BL2是中音扬声器,BL3是低音扬声器,电路中的 其他电容式分频电容,电感是分频电感。 分频电容C1让高频段信号通过,不让中频和低频段信号通过,这样 BL1重放高频声音。分频电容C2让中频和高频段信号通过(C2容量比C1 大),但是L1让中频段信号通过,因对高频段信号感抗高而不让高频段 信号通过,这样BL2重放中频段信号。L2只让低频段信号通过,不让高频 和中频段信号通过,这样BL3重放低频段信号。
LC并联谐振电路串联在信号的输入回路中,这样,该电路对输入信号中频率 为f0的信号阻抗很大,不让这一频率信号加到VT1基极;对于频率高于或低于f0 的输入信号,由于L1和C1失谐,其阻抗很小,这些频率的信号可以通过L1和C1的 并联电路,经C3耦合,加到VT1基极,经VT1放大后输出。
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2.2 电感工作原理
原理:(1)给电感通电后电感的工作过程,此时电感有电产生磁场;(2) 电感在交变磁场中的工作过程,此时电感由磁产生交流电(由电磁感应定律可 知,磁通的变化将在导体内引起感应电动势;自感电动势要阻碍线圈中的电流 变化,这种阻碍作用称为感抗。)。
磁珠
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2.电感结构及工作原理
2.1 电感的结构 电感就是用导线空心的绕几圈,有磁芯或铁芯的电感器是在在磁芯 或铁芯上用导线绕几圈。
无论哪种电感,都是用导线绕几圈而成。根据绕的匝数不同、有无 磁芯,电感的电感量的大小也不同,但是电感所具有的特性相同。
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2.3 电感的主要参数
电感量
指线圈在磁场中活动时,所能感应到的电流的强度(电 感大小与线圈的结构有关,线圈绕的匝数越多,电感越 大。在同样匝数情况下,线圈加了磁芯后,电感量增 大。)。
单位
单位为亨,用H表示(1H=1000mH=1000000uH)。
电子元器件-电感篇 编辑:杨轩 审查:冰冰
第一章 电感类元件基础知识
电感器俗称线圈;电感器在电路中具有感抗性,感抗如同电阻一样阻碍交流 电流流动,并与流过电感器的电流频率有关,还与电感器本身的电感量有关。 我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流, 阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,那么,交 流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其 中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可 以抑制较高频率的干扰信号。
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3 电感主要特性
电感在电路中有时单独使用,有时则与其他元器件一起构成一个功能电 路或单元电路。在分析含有电感的电路时,要掌握电感的主要特性,这对电 感电路分析相当重要。
电感在电路中的作用说明
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(3)如果电路中的电感L1和C1不存在能量的损耗,则谐振回路的振荡电流将 是等幅;由于L1存在着直流电阻和其他一些因素,对电能是有损耗的,电容 C1也存在损耗,这就导致谐振回路的电流不是等幅的,而是逐渐衰减的(如 果在LC谐振电路的振荡过程中能够不断的给LC电路补充能量,这一振荡将会 一直等幅振荡下去。)。 (4)LC谐振过程中,电容C1不断重复的充电、放电,这个过程为为一个周 期, 周期的倒数为频率。