Bir indüktör ne için kullanılır?

Feb 18, 2025

Mesaj bırakın

İndüktörlerbirçok elektrik devresinde enerji depolamak, yüksek frekanslı gürültüyü engellemek ve ayarlanmış devreler oluşturmak için kullanılır. Ayrıca bobin, boğucu veya reaktör olarak da bilinirler.What Is an Inductor? A Practial Guide for Hobbyists

Başvuru

Güç dönüştürücüler: Doğrudan akımı (DC) alternatif akıma (AC) değiştiren güç dönüştürücülerde enerjiyi depolayın ve aktarın veya tersi

Filtreler: Elektronik filtrelerde farklı frekansların ayrı sinyalleri

Ayarlanmış devreler: Radyo ve TV alıcılarında kullanılan ayarlanmış osilatörler veya LC "tank" devreleri oluşturun

Boklar: DC'nin geçmesine izin verirken AC'yi engelleyin

Transformatörler: Voltaj seviyelerini artırmak veya azaltmak için manyetik bir yolu paylaşan indüktörleri birleştirin

Sensörler: Manyetik alanla etkileşen malzemelerin varlığını tespit eden endüktif sensörlerde kullanılır

 

İndüktörler Nasıl Çalışır?

İndüktörler, elektrik akımı aralarından aktığında enerjiyi manyetik enerji şeklinde depolar. DC akımının kolayca akmasına izin verirken, yüksek frekanslı akımların akışına karşı yüksek direnç gösterirler.

Diğer indüktör empedans eşleştirme, indüksiyon motorları, ferrit boncuklar ve röleler kullanır.

info-706-782

İndüktörler gerçekten kullanılıriçin?

Bir indüktör kullanmanın nedeni, yüksek frekanslı enerjiyi "tüketmemesi" veya "boşa harcamaması", sadece geçmesini engeller, böylece enerji daha sonra kapasitörden tweeter'a geçebilir.

Genel olarak, bir indüktörün davranışı bir kapasitörün ikilidir, bu nedenle birini gerektiren fonksiyonların çoğu diğeri kullanılarak uygulanabilir, ancak farklı bir düzenlemede uygulanabilir. Ama bu her zaman doğru değil. Örneğin, sadece düşük frekanslı enerji almak istiyorsanız, bir direnç, ardından bir kapasitöre koyabilirsiniz. Yüksek frekanslı enerji, kapasitörden "kısaltılacak" ve voltajın çoğunu direnç boyunca (yüksek frekans sinyalini ısıya dönüştüren) düşürecek ve kapasitör boyunca çok az genlik bırakacak. Bu sadece bilgiyi istiyorsanız iyi çalışır, bu nedenle yüksek frekanslı enerjiyi boşa harcamanız uygundur .. ancak hoparlörler söz konusu olduğunda, bu yüksek enerjiyi hoparlör kutusuna almak çok fazla iş gerektirir, bu yüzden enerjiyi kaybetmeden filtrelemenin bir yoluna ihtiyacınız vardır!

Bu, dirençler ile kapasitörler ve indüktörler arasında temel bir fark yaratır. Dirençler, voltajı, akımların içinden geçirdikleri zamana dönüştürür. Ancak kapasitörler ve indüktörler yapmaz! İdeal versiyonlar, elektrik enerjisinin hiçbirini ısıya dönüştürür. Gerçek olanlar, voltajın bir kısmını onların üzerinden geçirirler, aralarından akımların ısıya --} 'ye döndürür.

İndüktörlerin bir başka yaygın kullanımı osilatörlerde .. Her iki uçta birbirine bağlanan bir indüktör ve bir kapasitör hayal edin -- Her ikisinin de aynı miktarda direnen bir frekans var! Buna kombinasyonun rezonans frekansı denir. Başladıktan sonra, kapasitörün voltajı, voltaj sıfıra ulaşana kadar akımı indüktörde akmaya zorlar, ancak şimdi indüktörün akımın akmaya devam etmesini istediğini ve kapasitörü şarj etmeyi, ancak daha önce sahip olduğu karşı voltaja kadar biter. Akım sıfıra ulaştığında, kapasitör akımı tekrar zorlamaya başlar ve birikir .. ama eskisi gibi ters yönde .. ve aynı şey tekrar eder ..

Eğer indüktör ve kapasitör mükemmel olsaydı, o zaman sonsuza dek devam ederse .. ama ikisi de biraz enerjiyi kaybediyor, ısıya dönüştü .. bu yüzden voltajlar ve akımlar her tekrarda daha azdır .. bir osilatör yapmak için gereken her şey, o zaman her döngüden sonra kayıp enerjiyi yenilemenin bir yoludur.

Üçüncü yaygın kullanım, özellikle güç kaynaklarını değiştirmede bir enerji depolama cihazıdır. Bu durumda, bir DC güç kaynağının işlevi sürekli akım sağlamaktır. Ayrıca, bir giriş voltajı kaynağı ve çıkış voltajı arasında olma işlevine sahiptir. Böylece, yüksek frekansı bloke ettiği gerçeği şu şekilde bakılabilir: üzerindeki voltaj aniden değiştiğinde, akım içinden geçmez .. daha ziyade, akım sadece farklı olmaya başlar. Bu nedenle, voltajı çok hızlı bir şekilde çok yüksek, o zaman sıfır, o zaman çok yüksek, o zaman sıfır olarak değiştirirseniz, akım yükselmeye başlar, sonra aşağı inmeye başlar, ancak iki voltajdan herhangi birini çok kısa bir süre bıraktığınız sürece, akım her iki yönde de çok fazla değişmez. Düşük bıraktığınızda aynı dönemde yüksek bırakırsanız, akım ortalama ve sabit kalacaktır. Bu akım, güç arzından çıkarılan akımla eşleşirse, beslemenin çıkış voltajı sabit kalır. Şimdi, yüksek voltajı -- öğesinden biraz daha uzun bıraktığınızı hayal edin -- Akım, birçok tekrarlama sırasında yavaşça artacaktır .. ve tam tersi. Yük aynı akımı almaya devam ederse, ekstra akım çıkış ve toprak arasındaki kapasitörü yüklediğinden, beslemenin çıkış voltajı yavaşça artacaktır. Bir anahtarlama beslemesi, büyük giriş voltajını daha küçük bir çıkış voltajına dönüştürmek için bir indüktör kullanır. Çıkış voltajını algılayan ve istenen voltajla karşılaştıran bir devre vardır ve kapasitörü çıkışta ne kadar fazla akımın olduğunu değiştirmek için indüktörün zemine karşı yüksek giriş voltajına ne kadar zaman verildiğini ayarlar (bkz. Diğer cevaplarla yayınlanan devreler).

Bunlar sadece üç yaygın kullanımdır. Ancak bazı egzotik devreler, bir indüktörün transfer fonksiyonunu garip şekillerde kullanır (örneğin, dışa çıkan enerjinin hassas alıcıyı üflemesini engellemek için "direksiyon" devresinin bir parçası olarak eski radarda). Ayrıca bakınız "Gyrator", bir indüktör gibi devreye bir görünüm kazandırabilen (ve tam tersi)!

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşınsales@xfullstar.com

Soruşturma göndermek