Trieu el vostre país o regió.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Una mirada en profunditat sobre com funcionen els inductors i les propietats materials de la seva construcció

L’àmplia aplicació d’inductors abasta molts camps, inclosos, però sense limitar -se a camps tècnics clau com el filtratge d’alimentació d’alimentació, el disseny del circuit d’oscil·lació i l’afinació del senyal de ràdio.A més, també té un paper important en la millora del rendiment de l’electrònica de consum com els televisors i els ordinadors.
Principi de treball de la inducció electromagnètica
La funció bàsica d’un inductor es basa en el principi d’inducció electromagnètica.Converteix canvis en el corrent que passa per la bobina en canvis en el camp magnètic mitjançant una bobina conductora ferida sobre un material magnètic.Quan el corrent passa per una bobina del conductor, el camp magnètic generat pel seu canvi penetra en la pròpia bobina, generant així una força electromotriu als dos extrems de la bobina.Aquest procés demostra el fenomen intuïtiu de la inducció electromagnètica, és a dir, els canvis en el camp magnètic causats per canvis en el corrent poden estimular una força electromotriu del conductor.
Factors que afecten el coeficient d'inducció
El coeficient d’inductància d’un inductor està afectat per molts factors, inclòs el nombre de girs de la bobina, l’àrea de la bobina i la longitud de la bobina.La fórmula de càlcul del coeficient d'inductància és m = n^2s/(l10^(-3)), on m representa el coeficient d'inductància, n representa el nombre de girs de la bobina, S és l'àrea de secció de la bobina, i L és la longitud de la bobina.Aquesta fórmula revela la relació directa entre el coeficient d’inductància i els paràmetres estructurals de l’inductor, guiant -nos així com assolir els objectius de rendiment desitjats ajustant aquests paràmetres en dissenyar l’inductor.

Estructura inductor i selecció de materials
L’estructura de l’inductor inclou principalment una bobina conductora, un pal de nucli magnètic i una closca protectora.Entre ells, la bobina conductora és un component clau de l’inductor i la seva selecció de material afecta directament el rendiment de l’inductor.Generalment, el coure s’utilitza àmpliament en la producció de bobines conductores a causa de les seves excel·lents propietats conductives.Al mateix temps, per millorar la conductivitat i prevenir la corrosió, la superfície de les bobines conductores es pot xapar amb or o plata.
La selecció del material bàsic està relacionada amb la millora de la força de camp magnètic de l’inductor i la garantia d’estabilitat.Sovint s’utilitzen materials com la ferrita i les làmines d’acer de silici en la fabricació de columnes del nucli.Ferrite s’ha convertit en el material d’elecció a causa de les seves bones propietats electromagnètiques i economia.La selecció de materials de closca se centra en protegir els components interns i assegurar l’estabilitat física de l’inductor.El metall i el plàstic són els principals materials, que no només poden protegir eficaçment la bobina i el pal central, sinó que també faciliten la fixació i la instal·lació de l’inductor.