Inductoarele și inductoarele (tipuri, caracteristici, calcul și lichidare) fac totul singur

Definiția modernă a unei inductori o caracterizează ca un element al unui circuit electric (o rețea cu două terminale) care furnizează inductanța dată în el. Inductorii sunt utilizați într-o gamă largă de echipamente electronice. Calitatea și parametrii lor exercită o mare influență asupra funcționării dispozitivelor radio electronice. Inductori sunt utilizate pentru a regla circuitele rezonante pe o anumită frecvență (bobina de tuning, Fig. 1.5) pentru transmiterea oscilațiilor electrice de la un circuit la altul (bobina de cuplaj) pentru divizarea sau limitarea semnalelor electrice de frecvențe diferite (Drosele) etc. În detector, radiourile ultra-și de scurtă durată sunt adesea folosite pentru reglarea la stațiile de radio vario metri. Variometrul este un dispozitiv pentru schimbarea ușoară a inductanței bobinei. Într-o bobină formată din două bobine conectate în serie, schimbarea inductanței se face prin schimbarea poziției acestora una față de cealaltă. Dacă bobina are un miez magnetic, inductanța sa este modificată prin deplasare. Sunt cunoscute diferite modele de variometre. În cel mai cunoscut design vario-metru, o bobină se rotește în interiorul celeilalte.







Fig. 1.5. Construcții de inductori bucle, realizate pe tije de ferită: a - CB și DV; 6 - HF

Un sufoc din cuvântul german - "tăiat" este un fel de inductor. Proprietățile unei astfel de bobine depind de frecvența în care curentul electric trebuie să fie "tăiat" sau "întârziat". Sistemul de accelerație este inclus în circuitul electric pentru a suprima componenta variabilă a curentului în circuit sau pentru a separa sau a limita semnalele de frecvențe diferite. În funcție de scopul suflantelor sunt împărțite în frecvențe înalte și joase. Această diferență se aplică și execuției lor constructive. Frecvențele de înaltă frecvență sunt fabricate sub formă de bobine cu un singur strat sau multistrat fără coresă sau cu miezuri. Pentru comutatoarele lungi și medii se utilizează o înfășurare secționată. Dronsoanele pe unde scurte și în metri au o înfășurare cu un singur strat, solidă sau cu un pas forțat.

Pentru a reduce dimensiunile coșurilor, se utilizează miezuri magnetice. Frecvențele de înaltă frecvență cu miezuri de magnetodielectrici și ferite au o capacitate internă mai mică și pot funcționa pe o gamă mai largă de frecvențe. Un șoc cu frecvență joasă este similar cu un transformator electric cu o singură înfășurare.

Inductorul este caracterizat de o valoare nominală de inductanță. Unitatea de bază din sistemul SI este Henry (HH). În practică se utilizează derivați ai unităților Henry-miligeni (mH), microgen (μH) și nanogene (nH), care sunt legați de unitatea de bază după cum urmează:

În literatura de specialitate a ultimilor ani există o unitate de măsură a inductanței - centimetru:

1 cm = 10 ^ -9 GH = 10 ^ 6 mHy = 10 ^ 3hH.

Buclele de bază

Pentru a reduce pierderile în miezurile bobinelor, se utilizează magneto-dielectrice, materiale în care particulele de materii feritice zdrobite sunt separate printr-un dielectric. Astfel de materiale includ alfifirul cunoscut și fierul carbonil. Recent, feriturile au fost utilizate pe scară largă ca material pentru miezuri: nichel-zinc, mangan-nichel și litiu-zinc. Denumirea convențională a feritelor: feriti de HH-nichel-zinc de joasă frecvență, HM-mangan-zinc, ferite de BT cu o bucla de histerezis rectangulară. Numerele înainte de denumirile literelor indică valoarea medie a permeabilității magnetice inițiale a materialului de bază. Avantajele feritelor sunt stabilitatea caracteristicilor magnetice pe o gamă largă de frecvențe, pierderi mici în curenții turbionari și simplitatea producerii detaliilor de ferită. Feriturile sunt aproape indestructibile, ele sunt prelucrate numai de abrazive, cum ar fi, de exemplu, corundul. Produsele fabricate din ferite nu pot fi prelucrate pe mașini, deoarece acestea pot duce la pierderea proprietăților magnetice - o creștere accentuată a pierderilor, o scădere a permeabilității. Datorită rezistivității ridicate, bobinele cu miezuri de ferită pot avea un factor de înaltă calitate, la frecvențe joase peste 500 și la 500 ... 1000 kHz - 300.

Caracteristica principală a materialului magnetic de miez este permeabilitatea magnetică. În practică, este estimată relativa (relativă la permeabilitatea magnetică a vidului) și este dimensională. Permeabilitatea magnetică a feritelor poate fi considerată constanta numai la prima, aproximativă aproximație.







Stabilitatea bobinelor cu miez de feritelor din nichel și zinc, cu o permeabilitate inițială de 10 ... 50 (feritele marchează HF) este de aproximativ 1 an, inductanța nu se modifică cu mai mult de ± 5%, iar bobinele cu miez din același material, dar marcheaza NN - up ± 2%. bobine de inductanță cu miez de Heff feritelor marga-zinc (HM) marca variază până la 5% pe an și este mai puțin stabil decât cele anterioare. Bobinele de pe inelele alsifire își schimbă inductivitatea în cursul anului cu nu mai mult de ± 1%.

Construcția cadrelor de bază inductoare

Desenele inductoarelor sunt foarte diverse. Elementele structurale principale ale bobinelor sunt cadrul, înfășurarea, iar cele auxiliare sunt miezul, ecranul etc. Bobinarea bobinelor se face prin sârmă pe rame speciale, care dau forța mecanică de înfășurare. În formă, cadrele sunt tubulare (cu și fără flanșe), bobine, nervurate, plate, toroidale și altele. Schelele în funcție de gama de frecvențe de operare și scopul sunt realizate din diferite materiale: hârtie de cablu, prespan, PCB, getinakoa, pressporoshka, ceramica, mica, polistiren, plexiglas, și alte eskapona. Alegerea materialului carcasei depinde de cerințele de cerințele de rezistență dielectric, valoarea admisibilă a pierderilor dielectrice, rezistenta la caldura, rezistenta la umiditate, etc. Cea mai mare stabilitate au bobine de pe schele ceramice, iar cel mai mic - .. mai multe straturi bobină înfășurată pe cadrul Micarta și pressporoshka. Uneori bobinele de benzi VHF și HF fac fără rame. In fabricarea lor, de exemplu, circuite de joasă putere emițător de unde scurte, bobinele de rigidizare de benzi lipite organic grosime de sticlă W ... 4mm. Capetele înfășurărilor bobinelor de pe cadrul sau firul fixat în călit prin cadru numai lipire dacă este realizat din polistiren sau plexiglas. Uneori, scheletele plate după sârmă de înfășurare sunt îndoite într-un inel.

Bobinarea bobinelor

Înfășurările bobinelor pot fi monostrat sau multistrat (Figura 1.6). Înfășurarea este caracterizată de numărul de viraje, de înălțimea pitch t și de un număr. Sub turnul bobinei se înțelege o bucată de sârmă care acoperă întreaga circumferință a cadrului. Pasul este distanța dintre întoarcerile adiacente.

Fig. 1.6. Construcții de inductoare cu diferite tipuri de înfășurări: a - cu treapta t, b - întoarcere la tură, c - tip "universal"

Rând - numărul de înfășurări ale firului, care se potrivește cu întreaga lățime a înfășurării. Cele mai simple bobinări cu un singur strat, prin design. Ei au o valoare mică de capacitate proprie și de un factor de înaltă calitate. Cu toate acestea, dimensiunile mari obținute în fabricare limitează utilizarea acestora. Cele mai frecvent utilizate înfășurări cu mai multe straturi: inducție și inducție obișnuită multi-stratificată, secționată, gallet, universală și toroidală. Poziționarea înfășurării de inducție secționate multistrat se efectuează pe scheletele bobinei cu obraji intermediari. Numărul de secțiuni poate fi oricare, iar numărul de rânduri din secțiuni trebuie să fie egal. Secționarea bobinei de inducție este utilizată pentru transformatoare de înaltă tensiune și de înaltă frecvență, de înaltă frecvență. Pentru producerea de bobine de inductanță de dimensiuni mici și condensatori mici, cu o inductanță mare, se utilizează o metodă de înfășurare universală. În acest caz, firul este așezat sub un unghi față de planul de rotație și se îndoaie la capete. Cel mai mare unghi de așezare poate fi obținut prin înfășurarea bobinei cu un fir în izolație de mătase.

Simboluri pentru ferite și magnetodielectrice

Denumirea convențională a unei bare de ferită constă din patru elemente:

1. Scrisoarea M indică faptul că produsul este fabricat din ferită.

2. Numărul este valoarea inițială a permeabilității magnetice.

3. Scrisori și mai multe cifre - marca de ferită (B - ferită pentru funcționare la frecvențe mai mari de 5 MHz, H - pentru funcționarea la frecvențe joase).

4. Denumirea abreviată a formei structurale a miezului și a dimensiunilor sale în milimetri.

În plus față de aceste scrisori ale treilea element, uneori, se adaugă o altă literă care indică caracteristicile câmpului magnetic, care poate lucra ferita: C ^ ferită pentru utilizare în câmpurile magnetice înalte, și - o ferită specială pentru a lucra în câmpuri magnetice pulsate, în cazul în care scrisoarea nu este , atunci ferita este proiectată să lucreze în câmpuri magnetice slabe. După al patrulea element, poate fi uneori o figură care caracterizează diferența în proprietățile feritei. Odată ce aceste elemente ar trebui să trăsătură care distinge numele produsului realizat din ferită (notate cu litera) și dimensiunile sale structurale (notate cu cifre):

  • B - miez de armă constând din două cupe cu tija cilindrică de reglare (numărul după literă indică diametrul exterior al cupei);
  • În formă de G pentru echipamentul TV, numărul corespunde în mod constant lungimii, lățimii și grosimii produsului;
  • K - miez inelar, numerele corespund diametrului exterior, diametrului interior și înălțimii inelului;
  • OC este un nucleu inelar pentru sistemul de deformare kinescop, numerele denotă tipul de miez;
  • PC - miez de secțiune rotundă în formă de U pentru un transformator cu linie orizontală, numerele indică distanța dintre diametre și diametrul lor;
  • PP - în formă de U, numere de bază rectangulare indică distanța dintre barele, lățimea tijei, înălțimea tijei (pentru FA cu un fascicul de 70e cinescop deformare primul număr indică lățimea miezului 53);
  • SS - tije cilindrice nu mai mult de 3,5 mm, numerele indică diametrul și lungimea miezului (tijele cilindrice 8 mm în diametru și 10 mm în desemnarea conțin SS literelor în barele de numere de secțiune dreptunghiulară indică lățimea, grosimea și lungimea miezului);
  • Miez în formă de Ш - Ш, numerele indică lățimea și grosimea proiecției medii;
  • 3 - închis
  • O formă de bază, numărul indică înălțimea produsului, înălțimea ferestrei, lățimea și lățimea ferestrei.

M100HN-2-CC 2,8x12: M-ferită; 100 -100; H - frecvență redusă; H - nichel-zinc; 2 - proprietăți diferite; SS - tija; 2,8 mm diametru; 12 mm este lungimea.

M700NM-B9: M - ferită; 700 - u = 700; H - frecvență redusă; M este mangan-zinc; B - blindate; 9 mm este diametrul.

Literatură: V.M. Pestrikov. Enciclopedie de radioamatori.







Trimiteți-le prietenilor: