Induktivitāte, tāpat kā kapacitāte, ir uzglabāšanas ierīce, kas pati par sevi nezaudē siltumu. No virtuālo koordinātu viedokļa rezistori pieder reālajai daļai, tad induktivitātes saglabātais magnētiskais lauks pieder iedomātās daļas augšējai daļai, un kondensatora uzglabātais elektrostatiskais lauks pieder iedomātās daļas apakšējai daļai. Pusceļā var just, ka induktivitāte ir tikai kondensatora aizmugure, tāpēc induktivitātes izpratnei tiek izmantoti daži kondensatora galvenie parametri. Ir salīdzinoši viegli saprast induktivitāti.
1. Izejvielas:
Kondensatori ir sadalīti alumīnija elektrolītiskajos kondensatoros, tantala kondensatoros, polipropilēna organiskās ķīmiskās plastmasas plēves kondensatoros, keramikas flīžu kondensatoros un biotīta kondensatoros.
Induktivitāte ir sadalīta ferīta kodola induktivitātē, dzelzs pulvera kodola induktivitātē, dzelzs silīcija alumīnija induktivitātē, mangāna-cinka ferīta serdes induktivitātē un niķeļa-cinka ferīta serdes induktivitātē.
Piemērotā frekvence svārstās no zemas līdz augstai, un dažādas vietas jāizmanto atšķirīgi. Izejas jaudas induktoru un augstfrekvences induktoru materiāli ir atšķirīgi, tāpēc tie ir jānošķir.
2. Funkcijas:
Kapacitāte: spēja saglabāt elektrostatiskos laukus
Magnētiskā kodola induktivitāte: spēja saglabāt magnētisko lauku
3. Uzglabāšanas ierobežojums:
Kondensatora saspiešana: augstākā uzglabāšanas elektrostatiskā lauka strāvas vērtība
Magnētiskā kodola induktivitāte iztur strāvu: augstākā vērtība, kas parāda uzglabātā magnētiskā lauka strāvas daudzumu
Induktivitātes izturības strāva bieži tiek ignorēta. To parasti ietekmē divas indeksa vērtības. Viens no tiem ir magnētiskā serdes induktora vara stieples iekšējās pretestības sildīšanas vērtība, kas tiek attiecināta uz līnijas zudumu, it īpaši, ja ir līdzstrāvas komponents. Pievērsiet uzmanību tam Galvenais parametrs, otrs ir augstākā magnētiskā piesātinājuma stāvokļa vērtība, ko izraisa strāvas daudzums, tāpēc ir jāizvēlas atbilstoši situācijai. Pirmkārt, aprēķiniet karstumu atbildības robežās, un, otrkārt, magnētisko lauku nevar piesātināt. Ja tas ir piesātināts, magnētiskā kodola induktivitāte vairs nav derīga'
Runājot par kapacitāti, visi parasti pievērš uzmanību spiediena pretestībai, kas ir līdzvērtīga magnētiskā serdes induktivitātes magnētiskā piesātinājuma stāvokļa problēmai. Patiesībā tā līnijas zudums ir karsts. Parasti tas jāņem vērā lieljaudas komutācijas barošanas ķēdē. Elektrolītiskais kondensators ir ieslēgts. Lielajā komutācijas barošanas ķēdē nepārtrauktas akumulatora uzlādes dēļ kondensators sakarst, un litija akumulatora elektrolīts kļūst sauss un nederīgs. To parasti neizmanto kā komutācijas barošanas ķēdi, un to parasti nevar pieskarties. Izgatavojiet augstfrekvences metināšanas iekārtu pats un izmantojiet daļu no izejas. Kondensators ir vizlas kondensators. Tas darbojas ar frekvenci 1 MHz un ir 600A strāva. Kondensatora iznīcināšana bieži ir karsta. Tāpēc izpratne par kondensatora zudumu ir samērā dziļa. Dabisko kondensatoru zudumam ir arī materiālie zaudējumi, piemēram, augstfrekvences apkures mašīnās. Salīdzinot ar vizlu, ko izmanto kā CBB izejvielu, zaudējumi ir ļoti lieli, un to ir ļoti viegli salauzt, un materiālie zaudējumi ir kļuvuši par galveno elementu.
4. Zaudējums:
Kondensatora līnijas zudumi un materiālu zudumi: tas ir atkarīgs no darba vietas, dažādu frekvenču proporcijas nav vienādas.
Induktivitātes līnijas zudums un virpuļstrāvas zudums: paskatieties arī uz darba vietu, dažādu frekvenču proporcijas nav vienādas.
5. Parazītisks:
Kondensatori: Atkarībā no izejvielu apstrādes tehnoloģijas, piemēram, alumīnija elektrolītiskie kondensatori izmanto spoles induktivitāti. Induktivitāte ir salīdzinoši liela, un frekvence nav augsta.
Induktivitāte: Atkarībā no izejvielu apstrādes tehnoloģijas, piemēram, ir saprotama kapacitātes ietekme starp tinumu un tinumu augstā frekvencē, parazītu kapacitāte ir salīdzinoši liela, un frekvenci nevar paaugstināt.
6. Radiācijas avota ietekme:
Kondensators: elektrostatiskā lauka cauruļu saišķis atrodas vara loksnes vidū, un starojuma avota iespējas ir vājas. Dažās vietās kondensatora sūkņi tiek izmantoti, lai aizstātu induktorus kā pārslēgšanas barošanas avotus sprieguma pārveidošanai vai asinsspiediena pazemināšanai.
Induktivitāte: Izejas jaudas induktoram ir spēcīgs magnētiskā lauka savienojums. Kad magnētiskais blīvējums nav uz vietas, ir ļoti viegli ietekmēt ārpasauli, un magnētiskā lauka iedvesmas avots ir strāvas daudzums, kuru ir ļoti viegli izraisīt.
7. Transformators:
Atšķirība starp kondensatoriem un induktoriem ir tāda, ka nav kopīgu transformatoru. Tas nav tāpēc, ka nevar izmantot kondensatorus. Vienkārši kondensatoriem ir zema izejas jauda, liels tilpums, un tos nav viegli lietot. .
Transformatori patiesībā nav sarežģīti, taču visi parasti nav līdzvērtīgi. Jebkura veida transformators var būt līdzvērtīgs idealizētam transformatoram. Primārā induktivitāte ir savienota virknē ar primāro induktivitāti, un sekundārā spole ir savienota virknē ar sekundārās spoles induktivitāti. Nākotnē to var analizēt saskaņā ar induktivitātes galveno loģiku.
8. Standartizācija:
Vietās, kur induktivitāte ir grūta, kā minēts iepriekš, tas ir saistīts ar lielāku strāvas daudzumu, kas ir magnētiskā piesātinājuma stāvokļa vērtība. Induktivitāte, īpaši lielākas izejas jaudas vai transformatoru gadījumā, parasti nav standarta. Tas nav tik labi kā kondensatori. Parasti tas ir jāpielāgo atbilstoši konkrētajai situācijai, tāpēc ikvienam ir grūti. Atklāti sakot, pielāgojiet. Tas ir tikai jaudas, karstā zuduma un magnētiskā piesātinājuma apsvērumi.







