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電感的結構主要由線圈繞組和磁芯,以及輔助的支撐封裝材料組成。 線圈主要起導電作用,目前通用的是銅線和鋁線。銅線的導電性能比較好,損耗低,但是價格和重量相對較高。鋁線圈的價格和重量低,但是因為導電性能一般而損耗高。傳統工藝中,鋁線與焊錫的結合不是很穩定,但是在現代工藝中已經得到解決。 磁芯是由一些比空氣的磁導率高的材料組成,把磁場較緊密地約束在電感元件周圍,因而增大了電感。實際上好的磁芯是幫助電感
磁環沒有選對或者在安裝時沒有安裝好,磁環電感就達不到他應有的抗干擾作用,從而造成設備損壞的嚴重后果。那么,磁芯的安裝有什么原則呢? 1、在選擇磁環時盡量選擇長度長,厚度越大,孔徑和所穿過的線纜結合越緊密越好 2、磁環的安裝位置應該盡量靠近干擾源,即應緊靠電纜的進出口處 3、低頻端騷擾時,建議線纜繞2~3匝,高頻端騷擾時,不能繞匝(因為分布電容的存在),選用長一點的磁環 磁環的運用領域何其廣泛,但
由于 EMC 所面臨解決問題大多是共模干擾,因此共模電感也是我們常用的有力元件之一!那么如何正確選取共模電感呢? 想要正確選取共模電感,那么首先得了解共模電感的原理。原理是流過共模電流時磁環中的磁通相互疊加,從而具有相當大的電感量,對共模電流起到抑制作用,而當兩線圈流過差模電流時,磁環中的磁通相互抵消,幾乎沒有電感量,所以差模電流可以無衰減地通過。因此共模電感在平衡線路中能有效地抑制共模干擾信號
理論上,電感器不消耗電能。電容電抗都是蓄能元件,在交流正玄波電路中,有一半時間工作于蓄能過程,有一半時間工作于釋放能量過程,而自身并不消耗能量。 當電感接上直流電后,電感被充電,充滿后電感兩級的電荷理論上**消失,除非你放電。當接上交流電后,電感不同的充電和放電,并不消耗電網的電能,但是,由于電感在交流電路里不停的充放電,理論上認為電能對電感做了無用功,電感消耗了無用功率。 電感產生感抗對交變電
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