+86-18822802390

Контактирајте нас

  • Тел: +8618822802390

  • Е-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • ВхатсАпп: 8618822802390

  • Додајте: соба 610-612, пословна зграда Хуацхуангда, округ 46, Цуизху Роад, Ксин'ан Стреет, Бао'ан, Схензхен

Како мерити квалитет индуктивности_Како проценити квалитет индуктивности помоћу мултиметра

Oct 07, 2022

Како мерити квалитет индуктивности_Како проценити квалитет индуктивности помоћу мултиметра


Прво, дефиниција индуктивности

Индуктивност је однос магнетног флукса жице према струји која производи овај магнетни флукс када се кроз жицу прође наизменична струја, која генерише наизменични магнетни флукс уи око жице.


Када се једносмерна струја пропушта кроз индуктор, око њега постоје само фиксне магнетне линије силе, које се не мењају током времена; међутим, када се кроз калем прође наизменична струја, око њега ће постојати магнетне линије силе које се мењају током времена. Према Фарадејевом закону електромагнетне индукције---магнетног електрицитета, променљиве магнетне линије силе ће генерисати индуковани потенцијал на оба краја завојнице, што је еквивалентно „новом извору напајања“. Када се формира затворена петља, овај индуковани потенцијал ће генерисати индуковану струју. Из Ленцовог закона је познато да укупна количина линија магнетног поља које генерише индукована струја треба да покуша да спречи промену оригиналних линија магнетног поља. Пошто првобитна промена линије магнетног поља долази од промене спољашњег наизменичног напајања, од објективног ефекта, индуктивни калем има карактеристику да спречава промену струје у колу наизменичне струје. Индуктивни калем има сличне карактеристике као инерција у механици, а у електрицитету је назван "самоиндукција". Обично ће се појавити варнице у тренутку када се ножни прекидач отвори или прекидач ножа укључи. Ово је феномен самоиндукције. изазвана високим индукованим потенцијалом.

Укратко, када је индуктивни калем повезан на напајање наизменичном струјом, магнетне линије силе унутар завојнице ће се стално мењати са наизменичном струјом, узрокујући да калем непрекидно генерише електромагнетну индукцију. Ова електромоторна сила генерисана променом струје самог намотаја назива се "самоиндукована електромоторна сила". Види се да је индуктивност само параметар који се односи на број завоја, величину, облик и медијум завојнице. То је мера инерције индуктивног калема и нема никакве везе са примењеном струјом.


2. Карактеристике индуктивности

Карактеристике индуктора су супротне карактеристикама кондензатора. Имају карактеристике да спречавају пролазак наизменичне струје и омогућавају да једносмерна струја несметано пролази. Када ДЦ сигнал пролази кроз калем, отпор је пад напона отпора саме жице. Када АЦ сигнал прође кроз завојницу, самоиндукована електромоторна сила ће се генерисати на оба краја завојнице. Смер самоиндуковане електромоторне силе је супротан смеру примењеног напона, што отежава пролаз наизменичне струје. , тако да су карактеристике индуктора да пропушта једносмерну струју и блокира наизменичну струју. Што је фреквенција већа, већа је импеданса завојнице. Индуктори често раде са кондензаторима у колима да би формирали ЛЦ филтере, ЛЦ осцилаторе, итд. Поред тога, људи такође користе карактеристике индуктивности за производњу пригушница, трансформатора, релеја, итд. Једносмерна струја: То значи да је индуктор у затвореном стање на једносмерну струју. Ако се не узме у обзир отпор индуктивног намотаја, онда једносмерна струја може проћи кроз индуктор "неометано". За једносмерну струју, отпор самог намотаја има врло мали ефекат ометања на једносмерну струју, тако да се често занемарује у анализи кола.


Блокирање наизменичне струје: Када наизменична струја пролази кроз индуктивни калем, индуктор омета наизменичну струју, а индуктивна реактанца индуктивног намотаја омета наизменичну струју.


3. Структура индуктивности

Индуктори се углавном састоје од скелета, намотаја, штитова, материјала за паковање, магнетних језгара или гвоздених језгара.


1. Скелет Скелет се генерално односи на носач за намотавање завојнице. Неки већи фиксни индуктори или подесиви индуктори (као што су осцилирајући намотаји, пригушнице итд.), од којих је већина емајлирана жица (или жица прекривена пређом) око скелета, а затим магнетно језгро или бакарно језгро, гвоздено језгро итд. Инсталира се у унутрашњу шупљину скелета ради повећања његове индуктивности. Скелет је обично направљен од пластике, бакелита и керамике, а може се направити у различитим облицима према стварним потребама. Мали индуктори (као што су индуктори означени бојама) углавном не користе бобину, већ уместо тога имају емајлирану жицу намотану директно око језгра. Индуктори са ваздушним језгром (такође познати као неумотани калемови или калемови са ваздушним језгром, који се углавном користе у високофреквентним колима) не користе магнетна језгра, скелете и штитове, итд., већ се прво намотају на калуп, а затим скидају са калупа. , а калем се повлачи између сваке завојнице. Возите одређену удаљеност.


2. Намотај Намотај се односи на групу намотаја са одређеним функцијама, која је основна компонента индуктора. Постоје једнослојни и вишеслојни намотаји. Постоје две врсте једнослојних намотаја: густо намотавање (проводници су намотани један за другим) и међунамотај (постоји одређено растојање између сваког завоја жица током намотавања); вишеслојни намотаји имају слојевити равни намотај, насумични намотај Намотај, саћасти намотај итд.


3. Магнетна језгра и магнетне шипке Магнетна језгра и магнетне шипке су углавном направљене од никл-цинк ферита (НКС серија) или манган-цинк ферита (МКС серија) и других материјала. Облик, лименка и други облици.


4. Гвоздено језгро Материјал гвозденог језгра углавном укључује силицијумски челични лим, пермалоју итд., а његов облик је углавном типа "Е".


5. Заштитни поклопац Да би се спречило да магнетно поље које стварају неки индуктори утиче на нормалан рад других кола и компоненти, на њега се додаје метални поклопац екрана (као што је осцилациони калем полупроводничког радија, итд.). Употреба заштићених индуктора ће повећати губитак намотаја и смањити К вредност.


6. Материјали за паковање Након што су неки индуктори (као што су индуктори код боја, индуктори у боји, итд.) намотани, калемови и магнетна језгра су запечаћени материјалима за паковање. Материјал за капсулирање је пластика или епоксидна смола.


Четврто, главни параметри индуктора

1. Индуктивност

Индуктивност, такође позната као коефицијент самоиндуктивности, је физичка величина која представља способност индуктора да генерише самоиндукцију. Величина индуктивности индуктора углавном зависи од броја завоја (броја завоја) намотаја, начина намотавања, присуства или одсуства магнетног језгра и материјала магнетног језгра, итд. Генерално, што више калем се окреће и што су калемови гушћи намотани, то је већа индуктивност. Завојница са магнетним језгром има већу индуктивност од завојнице без магнетног језгра; калем са већом пропусношћу магнетног језгра има већу индуктивност.


Основна јединица индуктивности је Хенри (који се назива Хенри), који је представљен словом "Х". Обично коришћене јединице су милихенри (мХ) и микрохенри (μХ). Однос између њих је:


1Х=1000мХ


1мХ=1000μХ


2. Дозвољено одступање

Дозвољено одступање се односи на дозвољену вредност грешке између називне индуктивности на индуктору и стварне индуктивности. Индуктори који се генерално користе у колима као што су осциловање или филтрирање захтевају високу прецизност, а дозвољено одступање је ±{{0}}.2 процента 0,5 процената; док захтеви за тачност за калемове као што су спрега и високофреквентна струја блокирања нису високи; дозвољено одступање је ±10% ~15% .


3. Фактор квалитета

Фактор квалитета, такође познат као К вредност или број заслуга, је главни параметар за мерење квалитета индуктора. Односи се на однос индуктивне реактансе коју представља индуктор и његовог еквивалентног отпора губитка када ради под наизменичним напоном одређене фреквенције. Што је већи К индуктора, мањи су његови губици и већа је ефикасност. Фактор квалитета индуктора је повезан са ДЦ отпором жице завојнице, диелектричним губитком скелета завојнице и губитком узрокованим гвозденим језгром и штитом.


4. Дистрибуирани капацитет

Дистрибуирана капацитивност се односи на капацитет који постоји између намотаја намотаја, између завојнице и магнетног језгра, између завојнице и земље и између завојнице и метала. Што је мањи распоређени капацитет индуктора, то је боља његова стабилност. Дистрибуирани капацитет може повећати еквивалентну отпорност расипања енергије и повећати фактор квалитета. Да би се смањио дистрибуирани капацитет, обично се користи жица прекривена жицом или вишеструка емајлирана жица, а понекад се користи метода намотавања саћа.


5. Називна струја

Називна струја се односи на максималну вредност струје коју индуктор може да издржи под дозвољеним радним окружењем. Ако радна струја прелази називну струју, параметри перформанси индуктора ће се променити због стварања топлоте, па чак и изгорети због прекомерне струје.


Пето, функција индуктора

Индуктори углавном играју функције филтрирања, осциловања, кашњења и зареза у колу, као и филтрирање сигнала, филтрирање шума, стабилизацију струје и сузбијање сметњи електромагнетних таласа. Најчешћа улога индуктора у колима је да формирају кола ЛЦ филтера заједно са кондензаторима. Кондензатори имају карактеристике „блокирања једносмерне струје и проласка наизменичне струје“, док индуктори имају функцију „проласка једносмерне струје и блокирања наизменичне струје“. Ако се једносмерна струја са много сигнала интерференције прође кроз коло ЛЦ филтера, сигнал интерференције наизменичне струје ће се потрошити индуктивношћу у топлотну енергију; када чистија једносмерна струја прође кроз индуктор, сигнал интерференције наизменичне струје ће се такође претворити у магнетну индукцију. И топлотна енергија, већа фреквенција је највероватније импеданса индуктора, која може потиснути сигнал интерференције веће фреквенције.


Индуктори имају својство да блокирају пролаз наизменичне струје и омогућавају несметано пролазак једносмерне струје. Што је фреквенција већа, већа је импеданса завојнице. Стога је главна функција индуктора да изолује и филтрира АЦ сигнал или формира резонантно коло са кондензаторима и отпорницима.


6. Како проценити квалитет индуктивности помоћу мултиметра

1. Мерење индуктивности: окрените мултиметар на зупчаник диоде зујалице, ставите испитне каблове на два пина и погледајте очитавање мултиметра.


2. Процена доброг или лошег: Очитавање индуктивности чипа би требало да буде нула у овом тренутку. Ако је очитавање мултиметра превелико или бесконачно, то значи да је индуктивност оштећена.


За индуктивне калемове са великим бројем завоја и танким пречником жице, очитавање ће достићи десетине до стотине пута. Обично је ДЦ отпор завојнице само неколико ома. Оштећење се манифестује као вруће или очигледно оштећење индуктивног магнетног прстена. Ако индуктивни калем није озбиљно оштећен и не може се утврдити, индуктивност се може мерити индуктивном мерачем или се може користити метода замене за процену.


За калем индуктора са металним штитом такође је потребно проверити да ли постоји кратки спој између завојнице и штита. Ако отпор између сваке игле завојнице и кућишта (штита) који детектује мултиметар није бесконачан, већ има одређену вредност отпора или нулти отпор, то значи да је индуктор интерно кратко спојен.


Превентивне мере:


1. За индуктивне компоненте, језгро и намотаји су склони промени индуктивности услед ефекта пораста температуре. Треба напоменути да температура тела мора бити у оквиру спецификација за употребу. .


2. Намотај индуктора је лако формирати електромагнетно поље након што струја прође. Приликом постављања компоненти, обратите пажњу да суседне индуктивности држите подаље један од другог, или направите намотаје под правим углом један према другом да бисте смањили међусобну индуктивност.


3. Између слојева намотаја индуктора, посебно танких жица са више окрета, такође ће се генерисати капацитивност размака, што ће изазвати заобилазницу високофреквентног сигнала и смањити стварни ефекат филтрирања индуктора.


4. Приликом тестирања вредности индуктивности и К вредности инструментом, да би се добили тачни подаци, испитни кабл треба да буде што ближе телу компоненте.


-Mall-


Pošalji upit