Mis on alalisvoolu mikromootorite induktiivsus?
Jäta sõnum
Induktiivpool on elektriline element, mis koosneb traadist või mähist, mida kasutatakse elektromagnetilise energia salvestamiseks ja vabastamiseks. Põhifunktsiooniks on voolu suuruse ja suuna muutmine ning elektri salvestamine. See on elektroonikaahela üks olulisi komponente ja seda kasutatakse laialdaselt erinevates elektroonikaseadmetes ja sidesüsteemides.
Põhiprintsiip on kasutada energia salvestamiseks juhtmes või mähises oleva voolu tekitatud magnetvälja. Kui vool läbib, loob see juhtme või mähise ümber magnetvälja, mis on salvestatud induktiivsusesse. Kui vool muutub, järgib see magnetväli ka muutust ja loob elektromotoorjõu, mis pöörab voolu muutuse ümber. Seetõttu on sellel praegusele muutusele vastupidavuse omadus.
Induktorit kasutatakse, et kirjeldada seadme võimet voolumuutusele vastu seista. Kui mida tugevam on voolumuutuse vastu võitlemise võime, seda suurem on induktiivpooli tundlikkus ja seda väiksem on vastupidi. Alalisvoolu ergastuse puhul on lõplik induktiivsus lühises (pinge on 0). Elektrifitseerimise protsessis ei ole aga pinge ja vool nullid, mis tähendab, et võimsust on, nende energia kogunemise protsess on laadimine, see salvestab energiat magnetvälja teel, vabastades vajaduse korral energiat (nt. vool, kui väline ergutus ei suuda püsiseisundit säilitada).
Ühik on Henry (H), mis tähistab induktiivsuse ühikuvoolu poolt tekitatud magnetvälja suurust. Suurus sõltub pooli pikkusest, ristlõike pindalast ja materjali magnetilisest läbilaskvusest. Üldiselt, mida rohkem mähise keerdu on, seda suurem on väärtus. Lisaks mõjutab mähise südamiku materjal ka suurust, tavalised südamiku materjalid on raudsüdamik, õhk ja ferriit.
Induktiivpool on ka omamoodi energiasalvestav element, see ei tarbi elektrivälja energiat, vaid muundab magnetvälja energia kujul salvestatud elektrivälja energiat; ideaalset induktiivpooli läbivat voolu ei saa muuta, seda läbiv vool tekitab iseinduktiivse elektromotoorjõu, muutustrend on vastupidine rakendatud pinge muutuse suunale (negatiivne tagasiside). Selle omadused kahe pingerežiimi kaudu: alalispinge ja vahelduvpinge; lisage induktiivpoolile alalispinge (vahetakistus R): hetkel genereerib see sama rakendatud pinge (järgmises induktiivpooli põhimõttes) vastassuunas suure impedantsiga ahelas (avatud ahel); Kui vool suureneb, kuni vool muutub stabiilseks, on see ahelas lühis; toiteallikast vabanev energia muundatakse täielikult selle magnetvälja energiaks. Lisage selle mõlemasse otsa vahelduvpinge, iseinduktiivne elektromotoorne potentsiaal voolufaasi 90 taga, rakendatud pinge voolufaasist 90 eespool, iseinduktiivne elektromotoorpotentsiaal ja välise vahelduvpinge faas on täiesti vastupidine; induktiivpooli impedants XL=j ω \ omega \ omega L; induktiivpooli impedantsi arvutamise kaudu teame, et induktiivpooli impedants ja induktiivpooli tunnetusväärtus ja signaali sagedus on proportsionaalsed, et saada induktiivpooli rakendamine intuitiivselt: suurt induktiivpooli kasutatakse "otsetakistuse jaoks", väikest induktorit kasutatakse "madal ja kõrge takistus", just kondensaatori vastas.
Elektroonilistes vooluringides on mitu rakendust. Üks neist levinud rakendustest on filter kõrgsagedusliku müra kõrvaldamiseks toiteallikas. Induktiivsus võib takistada kõrgsageduslike signaalide läbimist, tagades seega ahelas stabiilse alalisvoolu signaali. Teist levinud rakendust kasutatakse trafo peamise komponendina, mida kasutatakse voolu pinge ja võimsuse muutmiseks. Seda saab kasutada ka ostsillaatoriahelate genereerimiseks ja voolu suuruse reguleerimiseks.
Lisaks ülaltoodud rakendustele mängib see olulist rolli ka traadita side ja jõuülekandes. Juhtmevabas sides antenni töösageduse reguleerimiseks ning signaalide vastuvõtmise ja edastamise võime suurendamiseks. Jõuülekandes kasutatakse seda voolu suuruse ja suuna reguleerimiseks ning elektrisüsteemi efektiivsuse ja stabiilsuse parandamiseks.
Ülaltoodud on mõned VSD Motorsi professionaalsed teadmised induktiivsuse kohta. Täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust.








