+8618149523263

รู้ความเหนี่ยวนำผ่านแปดพารามิเตอร์หลักของตัวเก็บประจุ

Sep 30, 2021

ความเหนี่ยวนำเช่นเดียวกับความจุเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไม่สูญเสียความร้อนด้วยตัวเอง จากมุมมองของพิกัดเสมือน ตัวต้านทานเป็นของส่วนจริง จากนั้นสนามแม่เหล็กที่เก็บไว้โดยตัวเหนี่ยวนำจะอยู่ในส่วนบนของส่วนจินตภาพ และสนามไฟฟ้าสถิตที่ตัวเก็บประจุเก็บไว้จะเป็นส่วนล่างของส่วนจินตภาพ ครึ่งทางสามารถสัมผัสได้ว่าตัวเหนี่ยวนำเป็นเพียงด้านหลังของตัวเก็บประจุ ดังนั้นพารามิเตอร์หลักบางตัวของตัวเก็บประจุจึงถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจการเหนี่ยวนำ มันค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจการเหนี่ยวนำ


1. วัตถุดิบ:

ตัวเก็บประจุแบ่งออกเป็นตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ ตัวเก็บประจุแทนทาลัม ตัวเก็บประจุฟิล์มพลาสติกเคมีอินทรีย์โพรพิลีน ตัวเก็บประจุกระเบื้องเซรามิก และตัวเก็บประจุไบโอไทต์


ตัวเหนี่ยวนำแบ่งออกเป็นตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรท์, ตัวเหนี่ยวนำแกนผงเหล็ก, ตัวเหนี่ยวนำเหล็กซิลิคอนอลูมิเนียม, ตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรต์แมงกานีส-สังกะสี และตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรต์นิกเกิล-สังกะสี


ช่วงความถี่ที่เหมาะสมตั้งแต่ต่ำไปสูงและต้องใช้สถานที่ต่างกันต่างกัน วัสดุของตัวเหนี่ยวนำกำลังขับและตัวเหนี่ยวนำความถี่สูงต่างกัน ดังนั้นต้องแยกความแตกต่าง


2. คุณสมบัติ:

ความจุ: ประสิทธิภาพของความสามารถในการเก็บสนามไฟฟ้าสถิต


การเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็ก: ประสิทธิภาพของความสามารถในการเก็บสนามแม่เหล็ก


3. ขีด จำกัด การจัดเก็บ:

การบีบอัดตัวเก็บประจุ: ค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้าสถิตในการจัดเก็บ


ตัวเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็กทนต่อกระแส: ค่าสูงสุดแสดงปริมาณของกระแสสนามแม่เหล็กที่เก็บไว้


การเหนี่ยวนำที่ทนต่อกระแสมักถูกละเลย โดยทั่วไปจะได้รับผลกระทบจากค่าดัชนีสองค่า หนึ่งคือค่าความต้านทานความร้อนภายในของลวดทองแดงตัวเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจากการสูญเสียสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีส่วนประกอบกระแสตรง ให้ความสนใจกับสิ่งนี้ พารามิเตอร์หลัก อีกค่าหนึ่งคือค่าสูงสุดของสถานะความอิ่มตัวของแม่เหล็กที่เกิดจากปริมาณกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกตามสถานการณ์ ขั้นแรก คำนวณความร้อนภายในขอบเขตความรับผิดชอบ และประการที่สอง สนามแม่เหล็กไม่สามารถอิ่มตัวได้ ถ้ามันอิ่มตัว ความเหนี่ยวนำของแกนแม่เหล็กคือ It' จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป


ในแง่ของความจุ ทุกคนมักจะให้ความสนใจกับความต้านทานแรงดัน ซึ่งเทียบเท่ากับปัญหาของสถานะความอิ่มตัวของสนามแม่เหล็กของการเหนี่ยวนำของแกนแม่เหล็ก อันที่จริงการสูญเสียสายของมันนั้นร้อนแรง โดยทั่วไปควรพิจารณาในวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกำลังสูง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าอยู่ในกำลัง ในวงจรแหล่งจ่ายไฟสลับขนาดใหญ่ เนื่องจากการชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บประจุจะร้อน และอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ลิเธียมจะแห้งและใช้งานไม่ได้ โดยทั่วไปจะไม่ใช้เป็นวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งและโดยทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้ ทำเครื่องเชื่อมความถี่สูงด้วยตัวเองและใช้ส่วนของเอาต์พุต ตัวเก็บประจุเป็นตัวเก็บประจุแบบไมกา ทำงานที่ 1MHz และมีกระแส 600A มักจะร้อนที่จะทำลายตัวเก็บประจุ ดังนั้นความเข้าใจในการสูญเสียตัวเก็บประจุจึงค่อนข้างลึก การสูญเสียตัวเก็บประจุตามธรรมชาติยังมีการสูญเสียวัสดุ เช่น ในเครื่องทำความร้อนความถี่สูง เมื่อเทียบกับไมกาที่ใช้เป็นวัตถุดิบของ CBB การสูญเสียจะสูงมาก และแตกหักได้ง่ายมาก และการสูญเสียวัสดุได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญ


4. การสูญเสีย:

การสูญเสียสายตัวเก็บประจุและการสูญเสียวัสดุ: ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน สัดส่วนของความถี่ที่แตกต่างกันนั้นไม่เหมือนกัน


การสูญเสียเส้นเหนี่ยวนำและการสูญเสียการสูญเสียกระแสวน: ดูสถานที่ทำงานด้วย สัดส่วนของความถี่ที่แตกต่างกันนั้นไม่เหมือนกัน


5. ปรสิต:

ตัวเก็บประจุ: ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการประมวลผลของวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ใช้ตัวเหนี่ยวนำคอยล์ ความเหนี่ยวนำมีขนาดค่อนข้างใหญ่และความถี่ไม่สูง


ตัวเหนี่ยวนำ: ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการประมวลผลของวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น เข้าใจผลของความจุระหว่างขดลวดและขดลวดที่ความถี่สูง ความจุกาฝากมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และความถี่ไม่สามารถเพิ่มได้


6. อิทธิพลของแหล่งกำเนิดรังสี:

ตัวเก็บประจุ: มัดหลอดสนามไฟฟ้าสถิตอยู่ตรงกลางของแผ่นทองแดง และความสามารถของแหล่งกำเนิดรังสีไม่ดี ในบางสถานที่ ปั๊มคาปาซิเตอร์ใช้เพื่อแทนที่ตัวเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าหรือลดความดันโลหิต


ตัวเหนี่ยวนำ: ตัวเหนี่ยวนำกำลังขับมีคัปปลิ้งสนามแม่เหล็กแรงสูง เมื่อไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผนึกแม่เหล็ก มันจะส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกได้ง่ายมาก และแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กคือปริมาณของกระแสซึ่งทำให้เกิดอิทธิพลได้ง่ายมาก


7. หม้อแปลงไฟฟ้า:

ความแตกต่างระหว่างตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำคือไม่มีหม้อแปลงทั่วไป ไม่ใช่เพราะไม่สามารถใช้ตัวเก็บประจุได้ เป็นเพียงว่าตัวเก็บประจุมีกำลังขับต่ำ ปริมาณมาก และใช้งานไม่ง่าย .


Transformers ไม่ได้ซับซ้อนจริง ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วทุกคนก็ไม่เท่ากัน หม้อแปลงชนิดใดก็ได้ที่สามารถเทียบเท่ากับหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติได้ ตัวเหนี่ยวนำหลักเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำหลัก และขดลวดทุติยภูมิเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำของขดลวดทุติยภูมิ ในอนาคตสามารถวิเคราะห์ได้ตามตรรกะหลักของตัวเหนี่ยวนำ


8. มาตรฐาน:

ในพื้นที่ที่มีความเหนี่ยวนำได้ยาก ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นเพราะกระแสไฟที่มากขึ้น ซึ่งเป็นค่าของสถานะอิ่มตัวของสนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกำลังขับที่มากขึ้น หรือหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทั่วไปไม่ได้มาตรฐาน มันไม่ดีเท่าตัวเก็บประจุ โดยปกติจะต้องมีการปรับแต่งตามสถานการณ์เฉพาะ ดังนั้นทุกคนจึงพบว่ามันยาก ถ้าจะให้พูดตรงๆ ให้ปรับแต่ง การพิจารณาเรื่องพลังงาน การสูญเสียความร้อน และความอิ่มตัวของแม่เหล็กเท่านั้นที่สมดุล

20210929105503497

ส่งคำถาม