电感线圈的工作原理和烧坏原因判断

发布时间:2018-08-29 阅读量:1312 来源: 发布人:

助听器这个词在大家耳中多少都有认知,一般为听力有障碍的人使用。今天我们在这里讲,助听器当中的电感线圈有什么作用。其实电感线圈就是助听器里面用来接收信号的一种装置,当周围环境中存在交替变化的磁场时,电感线圈可以感应这种磁力,产生电流,最后将其转换为声音,传递到使用者的耳朵里面。


电感线圈的工作原理和烧坏原因判断


当助听器处于麦克风时,电感线圈是不进行工作的,但是只要我们的助听器处在电感线圈档时,电感线圈可识别周围环境中的磁信号,并将其放大为同等大小的电信号,进一步转化成我们可以听出来的声音,如果磁信号越强,听到的声音就越清晰、真实。  感应电感线圈系统可将音频信号转换为电流,进而产生磁场以供助听器中的电感线圈识别,当助听器里面的电感线圈识别到这一个磁信号的时候,这个电感线圈就能够把它转化成声音,并通过受话器传递到人耳。

电感线圈烧坏原因及预防措施


电感线圈在一些使用场景中,烧坏是再正常不过的事了。烧坏的原因可以说是非常的很多,我们可以从以下因素来考虑预防:


1、电感线圈的设计裕度不够;厂家为了节约成本没有留有一定余地的,设计裕度本来是产品在设计过程中考虑到产品会遇到各种因素,而故意多设计出的一部分。
2、电感线圈温升问题;一般来来说电感线圈的设计要求达到60K以下,合要求聚脂漆包线的耐热应使用耐热达到155℃,有的设计厂家为了降低成本削减了电感线圈匝数,提高电感线圈温升至75K~90K,使电感线圈漆包线长期处在高温状态下工作,一旦长期运行这样处于过负荷状态,可能使导电部位接触不良,接触电阻增大,将大大的降低了电感线圈绝缘强度。
3、电感线圈吸力之间的反力配合问题;电压低时,吸合将变得困难,电感线圈的动作时间长,电感线圈承受起动强电流的时间变长,更加使电感线圈发热,同时使吸力更明显欠缺,吸合更加困难,直至不能吸合。电感线圈高温下工作,导致电阻增大,电流也将变得非常的大。
4、产品设计的工作电压范围不够宽,电压一旦处于80%~85%就有可能会出现热态不能吸合情况,当电压高于120%时,电感线圈就容易过热。
5、生产过程中控制不严或失控;在生产时,电感线圈的绕组内层部分浸漆不够透,干燥得不彻底,容易引起绕组引线接头的焊接不良、绝缘不完整导致匝间、层间短路,而失去绝缘性。
6、电感线圈绕制工艺存在不足;在绕线机在生产的时候,绕线涨力不能太松,也不能太紧,否则将使漆包线拉长,造成局部的绝缘耐压降低。
7、在使用途中电感线圈的绝缘部分损坏或机械损伤,造成了电感线圈匝间短路或者是碰地,那么电感线圈中就产生很大的短路电流,使温度激剧上升,并将热量传递到邻近线匝,最终将有可能会把整个线圈烧毁。
8、人为原因部分;当使用者对无电感线圈的使用不熟悉,经常出现调压不正确;安装工艺差,对电感线圈的检查不仔细,造成电感线圈混入了其他的杂质,运行维护不到位,没有严格执行相关的使用技术,多数电感线圈从安装到烧毁的这段期间,重来未进行过日常的常规维护与污垢处理,导致电感线圈的散热条件变差而烧毁。

9、雷击;电感线圈的一般和其他电子元件以前使用安装在设备之中,有机率线路遭雷击,在电感线圈绕组上将产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,则电感线圈遭雷击损坏将难以避免。


电感线圈的工作原理和烧坏原因判断


出现以上情况只需要这样处理就可以继续使用。将线圈重新绕制,只要短路的匝数不是特别多多,短路又处于线圈的端头位置,而其余电感线圈的部分都完好无缺,那么就可以拆去已损坏的部分,将剩下的继续使用,这对一部分的电感线圈工作性能的影响不大。
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