3节电感并联计算量45H和1节电量90H并联后为什么电感并联计算量是12.8?

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电感量计算公式
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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...
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Mail: Copyright by ;All rights reserved.【表格】不同频率推荐使用不同调谐电感量_矿石收音机吧_百度贴吧
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【表格】不同频率推荐使用不同调谐电感量收藏
众所周知,低频用大电感,高频用小电感。可参照的事实无数,你可以直接迷信。为得到定量数据,这里计算出表格。
根据可变电容和波段频率的中间值,如果16pF收100MHz是合理的,如果160pF收1MHz是合理的,那么1/10倍的电容收100倍的频率就是合理的,1/1000的电感收100倍的频率就是合理的。
随着频率升高,隔着真空就能传播的漏电越来越大,漏电阻抗越来越小。LC的感抗容抗除了陪它降,没有其它办法。所以频率升高,电感量要降,而且要加速下降。大约与频率的3/2次方成反比是合理的。
据此算法得出的表格是这样:
这是调感与调容结合的优化方案。不调感的收音机,电感量只能按照频率覆盖来制定。
短波10MHz用5uH左右适合;中波高端用75uH效果好;70--280uH双值线圈能兼顾中波高低端;FM用0.17uH左右的电感。这些经验值都与表格数据吻合。
中波矿石机也可以象短波分为二、三、四个波段。不同频率使用不同电感,效果会好很多很多。可以参照这个表格制作各波段电感。在高端使用小电感不但能提高灵敏度选择性,而且解决了电台拥挤的问题,用不着减速可变电容。
中波高端有三个强台应该在很多省份能收到。TW的1503,TW的1557,常州的1593。用70uH左右电感的大环就能收到,做得好还可以清晰分离。龙虾(cary38)
有道理。250μH配365PF是覆盖了中波,(上世纪六十年代)收560和700效果很好,收很差。至少分3个波段,500~800;700~~1650。线圈抽头即搞定。空气可变Q值较高,不必换了吧?
收音机就这样,高端灵敏度很低
你那里的环境好,1593的发射塔离我只有三十几公里
频率10000hz推荐电感?
学习了。。。。
没看明白,不同频率在不同容感怎么不一样了?原理是什么?
在线圈上做多几个抽头,是不是中波,短波,FM都能收了?
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线圈电感量的计算详解
来源:电源网
作者:佚名日 10:48
[导读] 线圈电感量的计算
在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线
线圈电感量的计算
在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍。在进行电路计算的时候,一般都采用SI国际单位制,即导磁率采用相对导磁率与真空导磁率的乘积,即:μ=μrμ0 ,其中相对导磁率μr是一个没有单位的系数,μ0真空导磁率 的单位为H/m。
几种典型电感
1、圆截面直导线的电感
L:圆截面直导线的电感 [H]
l:导线长度 [m]
r:导线半径 [m]
μ0 :真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]
【说明】 这是在 l&& r的条件下的计算公式。当圆截面直导线的外部有磁珠时,简称磁珠,磁珠的电感是圆截面直导线的电感的μr倍, μr是磁芯的相对导磁率,μr=μ/μ0 , μ为磁芯的导磁率,也称绝对导磁率, μr是一个无单位的常数,它很容易通过实际测量来求得。
2、同轴电缆线的电感
同轴电缆线如图2-33所示,其电感为:
L:同轴电缆的电感 [H]
l:同轴电缆线的长度 [m]
r1 :同轴电缆内导体外径 [m]
r2:同轴电缆外导体内径 [m]
μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]
【说明】 该公式忽略同轴电缆外导体的厚度。
3、双线制传输线的电感
L:输电线的电感 [H]
l:输电线的长度 [m]
D:输电线间的距离 [m]
r:输电线的半径 [m]
μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]
【说明】 该公式的应用条件是: l&& D ,D && r 。
4、两平行直导线之间的互感
两平行直导线如图2-34所示,其互感为:
M:输电线的互感 [H]
l :输电线的长度 [m]
D:输电线间的距离 [m]
r:输电线的半径 [m]
μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]
【说明】 该公式的应用条件是: && D ,D && r 。
5、圆环的电感
L:圆环的电感 [H]
R:圆环的半径 [m]
r:圆环截面的半径 [m]
μ0:真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]
【说明】 该公式的应用条件是:R && r 。
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L=N2.AL L= 電感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 繞線匝數(圈)
AL= 感應係數
H-DC=直流磁化力 I= 通過電流(A)
l= 磁路長度(cm)
l及AL值大小,可參照Micrometal對照表。例如:
以T50-52材,繞線5圈半,其L值為T50-52(表示OD為0.5英吋),經查表其AL值約為33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
當通過10A電流時,其L值變化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4&3.14&5.5&10 /
3.74 = 18.47 (查表後)
即可瞭解L值下降程度(μi%)
&&线圈电感量计算
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&简  介:
线圈电感量计算软件的经验公式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&为真空磁导率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
为线圈圈数的平方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
线圈的截面积,单位为平方米
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
线圈的长度, 单位为米
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
计算出的电感量的单位为亨利。
2R/l&&&&&&&&&&&&&
0.1&&&&&&&&&&&&&
0.2&&&&&&&&&&&&&
0.3&&&&&&&&&&&
0.4&&&&&&&&&&&&&
0.6&&&&&&&&&&&&&
0.8&&&&&&&&&&&&&
1.0&&&&&&&&&&&&&
1.5&&&&&&&&&&&&&
2.0&&&&&&&&&&&&&
3.0&&&&&&&&&&&&&
4.0&&&&&&&&&&&&&
5.0&&&&&&&&&&&&&
10.0&&&&&&&&&&&&
真空磁导率
vacuum,permeability of
&&&&&&&&&&&&&&
国际单位制(SI)中引入的一个有量纲的常量
&&&&&&&&&&&&&
常用符号μ0表示,由公式& && 定义
&&&&&&&&&&&&&
上式是真空中两根通过电流相等的无限长平行细导线之间相互作用力的公式
&&&&&&&&&&&&&
式中I是导线中的电流强度,a是平行导线的间距,F是长度为L的导线所受到的力
称μo为真空磁导率, 其值为μ0=4π&10-7牛顿/安培2=4π&10-7韦伯/(安培·米)=4π&10-7亨利/米
μ0中的4π是为了使常用的电磁学公式的计算得到简化(所以SI制的电磁学部分叫做MKSA有理制)
其中的则是为了使电流强度的单位安培(基本单位)接近于实际使用的大小
μ0的量纲为[LMT-2I-2]
影响电感量的理论计算公式
L=&&4π╳?e&&&&&&&&&&&&&&&&╳10
&9&&(H)&&&&
式中: L——电感量;
?e——磁蕊的导磁率;次级要素:原材料及配方、烧结温度及保温时间、测试频率;
N——导线所缠绕之圈数;次级要素:引出线、整圈数;
Ae——磁蕊截面积;次级要素:网板设计线圈截面积、各层间的对位重合度、印刷线圈与设计图的重合度、烧结后的收缩率和变形
Ie——有效磁路长度。次级要素:各层铁氧体的厚度和、银线的厚度之和、铁氧体层的厚度收缩率、银线的厚度收缩率、电感器的定义。
1.1 电感的定义:
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。
总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势 ,称为“自感电动势”。
由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。
1.2 电感线圈与变压器
电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。
电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈*一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。
变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。两个彼此不连接但又*近,相互间存在电磁感应的线圈一般叫变压器。
1.3 电感的符号与单位
电感符号:L
电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH),1H=103mH=106uH。
1.4 电感的分类:
电感形式 分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
工作频率 分类:高频线圈、低频线圈。
结构特点 分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。
二、 电感的主要特性参数
2.1 电感量L
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
2.2 感抗XL
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
2.3 品质因素Q
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q值。
2.4 分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。采用分段绕法可减少分布电容。
2.5 允许误差:电感量实际值与标称之差除以标称值所得的百分数。
2.6 标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA
、700mA 、1600mA 。
三、常用电感线圈
3.1 单层线圈&
单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
3.2 蜂房式线圈&
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
3.3 铁氧体磁芯和铁粉芯线圈&
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
3.4 铜芯线圈&
铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
3.5 色码电感线圈&
是一种高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10KHz至200MHz,电感量一般在0.1uH到3300uH之间。色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uH。
3.6 阻流圈(扼流圈)&
限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
电感在电路中的作用
基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
形象说法:“通直流,阻交流”
细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
&& 由感抗XL=2πfL
知,电感L越大,频率f越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t
成正比,这关系也可用下式表示:
电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:WL=1/2 Li2 。
可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。
电感的符号
电感量的标称:直标式、色环标式、无标式
&& 电感方向性:无方向
检查电感好坏方法:用电感测量仪测量其电感量;用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零。
电感的型号、规格及命名。
国内外有众多的电感生产厂家,其中名牌厂家有SAMUNG、PHI、TDK、****X、VISHAY、NEC、KEMET、ROHM等。
&& 5.1 片状电感
电感量:10NH~1MH
&& 材料:铁氧体 绕线型
&& 精度: J=±5% K=±10%
&& 尺寸: 05
10 .5mm*2.0mm
个别示意图:&&
贴片绕线电感&&&&&&&&&
贴片叠层电感
&& 5.2 功率电感
电感量:1NH~20MH&
&& 带屏蔽、不带屏蔽
尺寸:SMD43、SMD54、SMD73、SMD75、SMD104、SMD105;RH73/RH74/RH104R/RH105R/RH124;CD43/54/73/75/104/105;
&& 个别示意图:
贴片功率电感&&&&&&&&&&&&&&
屏蔽式功率电感
&& 5.3 片状磁珠
&& 种类:CBG(普通型)
阻抗:5Ω~3KΩ
&& CBH(大电流)
阻抗:30Ω~120Ω
&& CBY(尖峰型)
阻抗:5Ω~2KΩ
&& 个别示意图:
贴片磁珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
贴片大电流磁珠
规格:05/06(贴片磁珠)
规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠)
&& 5.4 插件磁珠
规格:RH3.5&
阻抗值(Ω)
RH3.5X4.7X0.8
RH3.5X6X0.8
RH3.5X9X0.08
& 5.5 色环电感
电感量:0.1uH~22MH
豆形电感:0.1uH~22MH
尺寸:、、0910
&& 精度:J=±5% K=±10%
&& 精度:J=±5% K=±10%
插件的色环电感&&&&&&&&&&&&&&&&
读法:同色环电阻的标示
&& 5.6 立式电感
电感量:0.1uH~3MH
规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK0912
<font COLOR="#.7轴向滤波电感
规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019
电感量:0.1uH-10mH。
额定电流:65mA~10A。
Q值高,价位一般较低,自谐振频率高。
&& 5.8 磁环电感
规格:TC3026/TC3726/TC4426/TC5026
尺寸(单位mm):3.25~15.88
&5.9 空气芯电感
空气芯电感为了取得较大的电感值,往往要用较多的漆包线绕成,而为了减少电感本身的线路电阻对直流电流的影响,要采用线径较粗的漆包线。但在一些体积较少的产品中,采用很重很大的空气芯电感不太现实,不但增加成本,而且限制了产品的体积。为了提高电感值而保持较轻的重量,我们可以在空气芯电感中插入磁心、铁心,提高电感的自感能力,借此提高电感值。目前,在计算机中,绝大部分是磁心电感。
六、电感在电路中的应用
电感在电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图),那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。
LC滤波电路
在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的
LC滤波电路。另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感。
常见的磁芯磁环
&& 铁粉芯系列
材质有:-2材(红/透明)、-8材(黄/红)、-18材(绿/红)、-26材(黄/白)、-28材(灰/绿)、-33材(灰/黄)、-38材(灰
/黑)、-40材(绿/黄)、-45材(黑色)、-52材(绿/蓝);尺寸:外径大小从30到400D(注解:外径从7.8mm到102mm)。
铁硅铝系列
主要u值有:60、75、90、125;尺寸:外径大小从3.5mm到77.8mm。
两种产品的规格除了主要的环形外,另有E形,棒形等,还可以根据客户提供的各项参数定做。它们广泛应用于计算机主机板,计算机电源,电源供应器,手机充电器,灯饰变压调光器,不间断电源(UPS),各种家用电器控制板等。
电感与磁珠的联系与区别
电感和磁珠的什么联系与区别
1、电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件&
2、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
3、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。
EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。
4、磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR
SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。
5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。一般地的连接和电源的连接。
在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。对信号线也采用磁珠。
磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)取决于需要磁珠吸收的干扰波的频率。磁珠就是阻高频,对直流电阻低,对高频电阻高。比如Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
部分电感的计算公式
&& 9.1 环形电感
&& 针对环形CORE,有以下公式可利用:
&& L=N2*AL L=电感量(H) AL=
&& H-DC=0.4πNI /l
N==绕线匝数(圈)
&& H-DC=直流磁化力 I=
通过电流(A) l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Micrometa对照表。例如:
以T50-52材,绕线5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英寸),经查表其AL值约为33nH&
L=33*(5.5)2=998.25nH≈1μH
当通过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
&& H-DC=0.4πNI / l =
0.4&3.14&5.5&10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
&& 9.2 电感计算
&& 介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
为线圈圈数的平方
线圈的截面积,单位为平方米
&& l 线圈的长度,
系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
&&&&&&&&&&&&&&&
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