Calcularea inductoarelor (cu un singur strat, cilindrice fără miez)

Inductanța unei bobine depinde de dimensiunile ei geometrice, de numărul de viraje și de metoda de înfășurare. Cu cat diametrul este mai mare, lungimea bobinei si numarul de spire, cu atat este mai mare inductanta.







Cu o înfășurare strânsă a bobinelor, inductanța va fi mai mare decât rana bobinei, fără a fi strânsă. Dacă doriți să vânt inductanța bobinei este cunoscută, precum și având în vedere numărul de rotații și un diametru de sârmă, dar fără fire cu diametrul necesar, atunci mai gros de sârmă, puteți crește numărul de rotații și un fir de diametru mai mic pentru a reduce numărul de rotații, în cele din urmă, puteți obține despre inductivitatea bobinei specificată.

Toate considerațiile de mai sus sunt valabile atunci când bobinele de bobinare nu au miezuri de ferită.

Calcularea bobinelor cilindrice cu un singur strat se face prin formula:

unde L este inductanța bobinei, μH; D este diametrul bobinei, cm; l - lungimea bobinării bobinei, cm; n este numărul de viraje.

La calcularea bobinei, pot apărea două cazuri:

  1. Având în vedere dimensiunile geometrice, este necesar să se determine inductanța bobinei
  2. Inductanța este cunoscută, este necesar să se determine numărul de viraje și diametrul firului bobinei

Calcularea inductoarelor (cu un singur strat, cilindrice fără miez)
Pentru primul caz, prima formulă este validă, de exemplu, determinăm inductanța bobinei prezentate în figură.

Substituim în formula cantitățile:

În cel de-al doilea caz, diametrul bobinei și lungimea înfășurării sunt cunoscute, care, la rândul ei, depinde de numărul de ture și de diametrul firului. Prin urmare, calculul se efectuează în următoarea ordine:

Determinați mărimea bobinei, diametrul și lungimea bobinei și apoi calculați numărul de rotații prin formula:

Dupa ce se gaseste numarul de spire, determinati diametrul firului cu izolatie conform formulei:

unde d este diametrul firului. mm; l - lungimea înfășurării, mm; n este numărul de viraje.

Luați în considerare un alt exemplu - este necesar să se facă o bobină cu un diametru de 1 cm cu o lungime de 2 cm, bobina trebuie să aibă o inductanță de 0,8 μH. Înfășurați o rundă obișnuită la rândul său.

Substituim în formula cantitățile cunoscute de noi:

Calculați diametrul sârmei:

Dacă această bobină este înfășurată cu un fir de diametru mai mic, atunci 14 rotații obținute prin calcul trebuie să fie plasate de-a lungul întregii lungimi a bobinei cu distanțe egale între ture. Inductanța acestei bobine va fi cu 1-2% mai mică decât valoarea nominală. Dacă se folosește un fir mai gros de 1,43 mm, trebuie făcut un nou calcul prin creșterea diametrului sau lungimii înfășurării.

De asemenea, trebuie să se țină seama de faptul că aceste formule sunt recomandate pentru bobinele a căror lungime de înfășurare este egală cu sau mai mare decât jumătate din diametrul bobinei. Dacă lungimea înfășurării este mai mică decât jumătate din diametrul D / 2, trebuie efectuate calcule mai precise conform formulei:







  • Calcularea numărului de rotații ale coreless bobinei multistrat - Pentru o anumită inductanță, diametrul bobinei anterior și grosimea înfășurării se poate calcula numărul de rotații bobină, precum și pentru a determina diametrul sârmei și numărul de straturi de înfășurare. Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri, iar inductanța în μH. Calculul este efectuat de.
  • Calcularea inductoarelor (cu un singur strat, cilindric fără miez) - După cum știți, inductanța bobinei depinde de dimensiunile sale geometrice, de numărul de ture și de metoda de înfășurare. Cu cat diametrul este mai mare, lungimea bobinei si numarul de spire, cu atat este mai mare inductanta. Pentru a determina inductanța unei bobine deja terminate, completați formularul de calcul propus, este necesar.
  • Recalcularea bobinelor de inductanță (monostrat, cilindric) - Necesitatea de recalculare a bobinelor de inductanță apare în absența diametrului necesar al firului specificat în descriere. Este posibil să înlocuiți firul cu altul, atunci când schimbați diametrul firului cu 25% în ambele direcții, în majoritatea cazurilor nu afectează performanța bobinei.
  • circuitul receptor care poate fi reconstruit în intervalul 70 și 150 MHz neschimbat elemente tunderea nominal - Receptorul poate fi rearanjate în intervalul de 70 până la 150 MHz neschimbat elemente tunderea nominale. Sensibilitatea reală a receptorului aproximativ 0,3 mV, tensiunea de alimentare de 9 V. Se remarcă faptul că alimentarea cu tensiune MS3362 - 2. 7 V și 12 V 2. MS34119 deci MS3362 alimentată.
  • Amplificator de antenă cu zgomot silențios - Acest amplificator asigură amplificarea în funcție de frecvența - 18 (50MHz) până la 14 (230MHz) dB. Utilizează un tranzistor cu efect de zgomot redus, care asigură o sensibilitate ridicată. Circuitul de intrare este format din inductanța L1 și capacitățile de varicaps, diode și un tranzistor, asigură o buclă de frecvență.

Articole aleatoare

Dimensiunile și greutatea transformatoarelor de înaltă tensiune devin foarte mari datorită necesității de a asigura rezistență electrică. Prin urmare, este mai convenabil să se utilizeze multiplicatori de tensiune în surse de tensiune de înaltă tensiune cu consum redus de energie. Multiplicatoarele de tensiune sunt create pe baza schemelor de rectificare cu un răspuns capacitiv de sarcină. Principiul de funcționare al acestor circuite este acela că condensatoarele de serie sunt încărcate fiecare separat de tensiunea relativ joasă ... Mai mult.

  • Principalele specificații tehnice: Tensiunea de alimentare 187 ... 242V Tensiunea nominală de ieșire 9V maximă de încărcare curent 70mA amplitudinea maximă a tensiunii de ieșire ondulație 0,065V convertorului de frecvență 52 ... 56kGts Greutate 22g specifice de putere 19 W \ dm³ SP sarcină caracteristică este prezentată în Fig.1. După cum se vede din graficul - tensiunea de ieșire scade atunci când depășește curentul de sarcină admisibil. IP poate ... Citiți mai multe.

    Lăsând lumina stinsă. - acest dispozitiv face acest lucru de la sine. Figura 1 prezintă circuitul întreruptorului electronic, care, când S1 este pornit, se oprește automat după 10 minute. Acest timp este schimbat cu R1C1. Schema Se bazează pe un timer pe multivibratorul D1.1-D1.2 cu un lanț RC cu atribuire de frecvență și un contor binar D2. În momentul de pornire, aproape ... Citește mai mult.

    KF1066HA2 (analog K174HA26) - în această schemă KF1066HA2 utilizată, de preferință, pentru că este mai potrivită atunci când se lucrează la înaltă frecvență și consumă considerabil mai puțin curent și poate fi alimentat de la 3 la 9 V. Acest articol discută despre canalul de recepție poate saluta frecvență 27,12MGts. Specificațiile produsului: Sensibilitatea cu un raport semnal / zgomot de 10dB nu este mai rău ... Citiți mai multe.

    O diodă este un element electronic cu o conductivitate diferită în funcție de direcția curentului electric. Electrozii diodici sunt numiți anod și catod. ... Citește mai mult.

  • Un tranzistor tranzistor - componenta radioelectronice a unui material semiconductor, de obicei, cu trei terminale, capabile un semnal de intrare mic pentru a controla ... Mai semnificativ.

  • Figura prezintă o diagramă schematică a unui convertor DC 12 V în 180 V. Acest circuit poate fi folosit ca sursă de alimentare ... Citiți mai multe.

    Site-ul Panou de control







    Articole similare

    Trimiteți-le prietenilor: