如何用公式计算电路中的电感量

发布时间:2018-09-6 阅读量:919 来源: 发布人:

电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,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; 


如何用公式计算电路中的电感量

当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。电感的作用1:色环电感有阻流作用:色环电感线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗。 

色环电感的标法和色环电阻相同。体积大小可以分辨出能通过电流的大小。因为电感的使用环境千差万别,不可能用一种方式计算出全部电感要求,特定环境特制的设计。


电感量按下式计算:
线圈公式:阻抗(ohm)=2 * * F(工作频率)* 电感量(H),设定需用360ohm 阻抗,因此:电感量(H)=阻抗(ohm)÷(2*)÷ F(工作频率)=360÷(2*)÷ 据此可以算出绕线圈数:圈数=[电感量* { (18*圈直径(吋))+(40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径(吋)圈数=[ * {(18*) + (40*)}] ÷ = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=()/(3D+9W+10H)D——线圈直径N——线圈匝数d——线径H——线圈高度W——线圈宽度单位分别为毫米和mH。


如何用公式计算电路中的电感量  


空心线圈电感量计算公式:l=(*D*N*N)/(L/D+)线圈电感量:l,单位:微亨

线圈直径:D,单位:cm线圈匝数:N,单位:匝线圈长度:L,单位:cm频率电感电容计算公式:l=[(f0*f0)*c]工作频率:f0单位:MHZ f0=125KHZ=谐振电容:c单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感:l 单位:微亨线圈电感的计算公式1、针对环行CORE,有以下公式可利用:(IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数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Micrometal对照表。


例如:以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为英吋),经查表其AL值约为33nHL=33()2=≒1μH当流过10A电流时,其L值变化可由l=(查表)H-DC=πNI / l = ×××10 / = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)
相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。