一、共模电感计算公式?
共模电感设计所需的基本参数为:
输入电流;阻抗及频率。
输入电流决定了绕组所需的线径。在计算线径时,电流密度通常取值为400A/cm3。但此取值须随电感温升的变化。通常情况下,绕组使用单根导线作业,这样可削减高频噪声及趋肤效应损失。
共模电感的阻抗在所给的频率条件一般规定为最小值。串联的线性阻抗可提供一般要求的噪声衰减。但很不幸,线性阻抗有相当少的人知道,因此设计人员经常以50W线性阻抗稳定网络仪来测试共模电感,并渐渐成为一种标准测试共模电感性能的方法。但所得的结果与实际通常有相当大的差别。实际上,共模电感在正常时角频首先会产生每八音度增加-6dB衰减(角频是共模电感产生-3dB)的频率此角频通常很低,以便感抗能够提供阻抗。
故电感可以用下式来表达:Ls=Xx/2πf
电感大家都知道,但值得一提的是,设计时须注意磁芯,磁芯材质及所需的圈数。
(1)首先,设计第一步是磁芯型号的选取,如果有规定电感空间,我们就按此空间来选取合适的磁芯型号,如没有规定,通常磁芯型号的随意选取;
(2)第二步是计算磁芯所能绕最大圈数。共模电感有两绕组,一般为单层,且每绕组分布在磁芯的每一边,两绕组中间须隔开一定的距离。双层及堆积绕组亦有偶尔使用,但此种作法会提高绕组的分布电容及降低电感的高频性能。由于铜线的线径已由线性电流的大小所决定,内圆周长可以由磁芯的内圆半径减去铜线半径计算得来。故最大圈数的就可以铜线加绝缘的线径及每个绕组所占据的圆周来计算。
共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。当两线圈中流过差模电流时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可以忽略不计的工作频率下小漏感的阻尼,所以差模信号可以无衰减地通过;而当流过共模电流时,磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到对共模电流的抑制作用 。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在设计时应满足以下要求:
(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
二、怎么测量线圈的电感量?
1、直流电阻测量法:用万用表的电阻档测量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,可以判断这些电感类元件的好坏。测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于R×10Ω档;测中周及输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档。
2、测得的阻值与维修资料及自己日常积累的经验数据相对照,如果很接近则表示被测元件是正常。如果阻值比经验数据小许多,表明线圈有局部短路;如果表针指示阻值为零,则说明线圈短路。
3、通电检查法:对电源变压器可以通电检查看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器肯定有局部短路了。
4、仪器检查法:可以使用高频Q表来测量电感量及其Q值,也可用电感短路仪来判断低频线圈的局部短路现象。用兆欧表则可以测量电源变压器初、次级之间的绝缘电阻。
三、单匝线圈电感计算公式?
1. 是L = (μ₀ * N² * A) / l,其中L表示电感,μ₀表示真空中的磁导率,N表示匝数,A表示线圈的截面积,l表示线圈的长度。2. 这个公式的原理是根据安培环路定理和法拉第电磁感应定律推导得出的。根据安培环路定理,通过一个闭合回路的磁场总磁通量等于该回路内的电流乘以回路的匝数。根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会在闭合回路中产生感应电动势。根据这两个定律,可以推导出单匝线圈电感的计算公式。3. 值得延伸的是,只适用于匝数为1的线圈。对于多匝线圈,可以通过将每个匝的电感相加来计算总电感。此外,电感的大小还与线圈的形状、材料以及周围环境等因素有关。在实际应用中,需要综合考虑这些因素来准确计算电感的值。
四、标题电感L产生的阻抗如何计算?
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作频率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)圈数=[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈
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