• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Milyen kapcsolatban áll az induktancia és a ciklusban lévő tekerési szám?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Mi a kapcsolat az induktancia és egy tekercs teherállása között?

Az induktancia (Inductance) közvetlenül arányos a tekercs teherállásával (Number of Turns). Konkrétabban, az induktancia

L arányos a teherállás N négyzetével. Ez a kapcsolat a következő képlettel fejezhető ki:

6f87067bca8e10c30039c94bbafed00b.jpeg

ahol:

  • L az induktancia (mértékegység: Henry, H)

  • N a tekercs teherállása

  • μ a mágneses áthatás (mértékegység: Henry/méter, H/m)

  • A a tekercs keretszelete (mértékegység: négyzetméter, m²)

  • l a tekercs hossza (mértékegység: méter, m)

Magyarázat

Teherállás

N:Minél több teherállás van a tekercsen, annál nagyobb az induktancia. Ez azért van, mert minden további teherállás növeli a mágneses mező erősségét, így növelve a tárolt mágneses energiát. Tehát az induktancia arányos a teherállás négyzetével.

Mágneses áthatás

μ:A mágneses áthatás a anyag mágneses tulajdonsága. Különböző anyagok különböző mágneses áthatást mutatnak. A magas mágneses áthatású anyagok (mint például a ferrit vagy a vashenger) megerősíthetik a mágneses mezőt, ezzel növelve az induktanciát.

Keretszelte

A:Minél nagyobb a tekercs keretszelete, annál nagyobb az induktancia. Ez azért van, mert a nagyobb keretszelte több mágneses folyamatot tud elfogadni.

Tekercs hossza

l:Minél hosszabb a tekercs, annál kisebb az induktancia. Ez azért van, mert a hosszabb tekercs azt jelenti, hogy a mágneses folyamat szélesebben terjed, csökkentve a mágneses energiasűrűséget egységnyi hosszonként.

Gyakorlati alkalmazások

Gyakorlati alkalmazásokban az induktanciát pontosan be lehet állítani a tekercs teherállásának szabályozásával, megfelelő alapanyagok kiválasztásával és a tekercs geometriájának módosításával. Például a rádiótechnikában, a teljesítmény-szűrésben és a jelkezelésben a precíz induktív elemek tervezése nagyon fontos.

Összefoglalva, az induktancia arányos a tekercs teherállásának négyzetével, egy összefüggés, amelyet az elektromágnesesség alapelvei határoznak meg. Megfelelő tervezéssel elérhető a kívánt induktancia érték.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését