Farklı İndüktör Türleri ve Etkileyen Faktörler

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Boyutlara ve derecelendirmelere göre farklı tipte indüktörler mevcuttur. Fiziksel boyutları, kullanılan güce ve kullanılan AC frekansına bağlı olarak küçük boyutlardan büyük transformatöre kadar değişir. Biri olarak elektronikte kullanılan temel bileşenler indüktörler, sinyal kontrolü, gürültü giderme, voltaj stabilizasyonu gibi çok daha geniş uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. güç elektroniği ekipmanlar, otomobil operasyonları vb. Günümüzde, indüktör tasarım tekniklerinin geliştirilmesi, devrenin geri kalanında önemli performansı artırmaktadır.

İndüktör Türleri

Farklı indüktör türleri

Farklı indüktör türleri



Çok çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli bir elektronik bileşen, çeşitli tipte indüktörler gerektirir. Bunlar, tel sargısı ve çok katmanlı indüktörler dahil olmak üzere farklı şekil ve boyutlardadır. Farklı indüktör türleri arasında yüksek frekanslı indüktörler, güç kaynağı hattı indüktörleri veya genel devreler için güç indüktörleri ve indüktörleri bulunur. İndüktörlerin farklılaşması, kullanılan çekirdeğin yanı sıra sargı tipine bağlıdır.


  • Hava Çekirdekli İndüktörler

    Hava çekirdekli indüktör

    Hava çekirdekli indüktör



Bu tip indüktörde çekirdek tamamen yoktur. Bu indüktörler, manyetik akı için yüksek relüktans yolu, dolayısıyla daha az indüktans sunar. Hava çekirdekli indüktörler, daha yüksek akı yoğunlukları üretmek için daha büyük bobinlere sahiptir. Bunlar, TV ve radyo alıcıları dahil yüksek frekanslı uygulamalarda kullanılır.

  • Ferro Manyetik veya Demir Çekirdekli İndüktörler

Demir çekirdek indüktör

Demir çekirdek indüktör

Daha yüksek manyetik geçirgenlikleri nedeniyle bunlar yüksek endüktans özelliğine sahiptir. Bunlar yüksek güç indüktörleridir ancak histerezis ve girdap akımı kayıpları nedeniyle daha yüksek frekans kapasitelerinde sınırlıdır.

Trafo tasarımları bu tipin örnekleridir.

  • Ferrit Çekirdek İndüktörler

    Ferrit Çekirdek İndüktörler

    Ferrit Çekirdek İndüktörler

Bunlar, yüksek frekanslarda düşük maliyet ve düşük çekirdek kayıpları gibi avantajlar sunan farklı tipte indüktörlerdir. Ferrit, bir Ferrik Oksit Fe2O3 karışımı etrafında bulunan bir metal oksit seramiktir. Yumuşak ferritler, histerezis kayıplarını azaltmak için çekirdek yapısında kullanılır.

  • Toroidal Çekirdek İndüktörler

Toroidal çekirdek indüktörler

Toroidal çekirdek indüktörler

Bu indüktörlerde, bir toroid dairesel şekillendiriciye bir bobin sarılır. Bu tip indüktörde akı sızıntısı çok düşüktür. Ancak bu tip indüktörü tasarlamak için özel sarım makinelerine ihtiyaç vardır. Bazen bu tasarımdaki kayıpları azaltmak için ferrit çekirdek de kullanılır.

  • Bobin bazlı İndüktörler

    Bobin bazlı İndüktörler

    Bobin bazlı İndüktörler

Bu tipte bobin üzerine bobin sarılır. Bobin sargılı indüktör tasarımları, güç derecesi, voltaj ve akım seviyeleri, çalışma frekansı, vb. Açısından büyük farklılıklar gösterir. Bunlar çoğunlukla anahtar modlu güç kaynaklarında ve güç dönüştürme uygulamalarında kullanılır.


  • Çok Katmanlı İndüktörler

Çok Katmanlı İndüktörler

Çok Katmanlı İndüktörler

Çok katmanlı bir indüktör, çok katmanlı bir gövdenin üst kısmında iki katman halinde düzenlenen iki iletken bobin modeli içerir. Bobinler, çok-tabakalı gövdenin alt kısmında tanzim edilmiş iki daha iletken bobin modeline seri halinde elektriksel olarak bağlanmıştır. Bunlar çoğunlukla mobil iletişim sistemlerinde ve gürültü bastırma uygulamalarında kullanılır.

  • İnce Film İndüktörler

    İnce Film İndüktörler

    İnce Film İndüktörler

Bunlar, bakır telle sarılmış geleneksel çip tipi indüktörlerden tamamen farklıdır. Bu tipte, ince film işleme kullanılarak küçük indüktörler oluşturulur. yüksek frekans yaklaşık nano Henry arasında değişen uygulamalar.

İndüktör Nasıl Çalışır?

Bir indüktör genellikle AC direnci olarak adlandırılır. Akımdaki değişikliklere direnir ve enerjiyi manyetik alan şeklinde depolar. Bunlar, bir göbeğe sarılmış bakır tel bobinlerinden oluşan basit yapıdadır. Bu çekirdek manyetik veya hava olabilir. Gelişmiş uygulamalarda farklı tipte indüktörler kullanılabilir. kablosuz güç aktarımı .

İndüktörün Çalışması

İndüktörün Çalışması

Manyetik çekirdekler toroidal veya E tipi çekirdekler olabilir. Bu çekirdek için seramik, ferrit, güçlendirilmiş demir gibi malzemeler kullanılır. Elektrik akımını taşıyan bobin, iletken etrafındaki manyetik alanı üretir. Çekirdeğin yüksek geçirgenliğinin kullanılması şartıyla, çekirdek bobin içine yerleştirilirse daha fazla manyetik hat üretilir.

Manyetik alan, bobinde akımın akışına neden olan EMF'yi indükler. Lenz yasasına göre, indüklenen akım nedene, yani uygulanan gerilime karşı çıkıyor. Bu nedenle indüktör, manyetik alanda değişikliğe yol açan giriş akımındaki değişime karşı çıkar. İndüksiyon nedeniyle akım akışının bu azalması, endüktif reaktans olarak adlandırılır. Bobindeki dönüş sayısı artırılırsa endüktif reaktans artacaktır. Ayrıca enerjiyi şarj etme ve boşaltma işlemleriyle manyetik alan olarak depolar ve devreyi açarken enerjiyi serbest bırakır. İndüktörlerin uygulama alanları analog devreleri, sinyal işlemeyi vb. içerir.

Bir İndüktörün Endüktansını Etkileyen Faktörler

Manyetik çizgiler üretme kabiliyeti, endüktans olarak adlandırılır. Standart endüktans birimi Henry'dir. Geliştirilen manyetik akı miktarı veya farklı tipteki indüktörlerin endüktansı, aşağıda tartışılan dört temel faktöre bağlıdır.

  • Bir bobindeki dönüş sayısı

Dönüş sayısı daha fazlaysa, daha fazla miktarda manyetik alan üretilir ve bu da daha fazla endüktansa neden olur. Daha az dönüş, daha az endüktansa neden olur.

  • Çekirdeğin Malzemesi

Çekirdek için kullanılan malzeme yüksek geçirgenliğe sahipse, bir indüktörün endüktansı daha fazla olacaktır. Bunun nedeni, yüksek geçirgenliğe sahip malzemelerin manyetik akıya düşük isteksizlik yolu sunmasıdır.

  • Bobinin kesit alanı

Daha büyük kesit alanı, daha büyük endüktansa neden olur çünkü bu, alan açısından manyetik akıya daha az muhalefet sunar.

  • Bobin Uzunluğu

Bobin ne kadar uzun olursa endüktans daha az olacaktır. Bunun nedeni, belirli bir alan miktarı için, manyetik akıya karşı kuvvet muhalefetinin daha fazla olmasıdır.

Sabit indüktör, kullanıcının tasarlandıktan sonra endüktansı değiştirmesine izin vermez. Ancak, belirli bir zamanda dönüş sayısını değiştirerek veya bobin içindeki ve dışındaki çekirdek malzemeyi değiştirerek değişken indüktörler kullanarak endüktansı değiştirmek mümkündür.

Bir İndüktörde Güç Kaybı

İndüktörde harcanan güç esas olarak iki kaynaktan kaynaklanır: indüktör göbeği ve sargılar.

Farklı İndüktör Çekirdekleri

Farklı İndüktör Çekirdekleri

İndüktör çekirdeği: İndüktör çekirdeğindeki enerji kaybı, histerezis ve girdap akımı kayıplarından kaynaklanmaktadır. Manyetik malzemeye uygulanan manyetik alan artırılır, doygunluk düzeyine iner ve sonra azalır. Ancak azaltırken orijinal yolu takip etmez. Bu histerezis kayıplarına neden olur. Çekirdek malzemelerin histerez katsayısının daha küçük değeri, düşük histerezis kayıplarına neden olur.

Diğer çekirdek kaybı türü girdap akımı kaybıdır. Bu girdap akımları, Lenz yasasına göre manyetik alanın hız değişiminden dolayı çekirdek malzemede indüklenir. Girdap akımı kayıpları, histerezis kaybından çok daha azdır. Düşük histerezis katsayılı malzemeler ve lamine çekirdek kullanılarak bu kayıplar en aza indirilmiştir.

İndüktör sargıları

İndüktör sargıları

İndüktör Sargıları: İndüktörlerde, kayıplar sadece çekirdekte değil aynı zamanda sargılarda da meydana gelir. Sargıların kendi direnci vardır. Akım bu sargılardan geçtiğinde, sargılarda ısı kayıpları (I ^ 2 * R) meydana gelecektir. Ancak artan frekansla birlikte cilt etkisine bağlı olarak sargı direnci artar. Deri etkisi, akımın merkezlerden çok iletken yüzeyinde yoğunlaşmasına neden olur. Böylece mevcut taşıma alanının etkili alanı azalır.

Ayrıca sargılarda indüklenen girdap akımları, akımın yakınlık etkisi olarak adlandırılan komşu iletkenlerde indüklenmesine neden olur.

Bobinlerdeki üst üste binen iletkenler nedeniyle yakınlık etkisi, iletkenin direncini cilt etkisine göre daha fazla artırmasına neden olur. Şekilli folyo ve litz tel sarımları gibi gelişmiş sarım teknolojileri ile sarım kayıpları azaltılır.

Umarım makalem bilgilendirici ve ilgi çekicidir. İşte sizin için temel soru - Elektrik devrelerinde indüktörlerin rolü nedir?

Lütfen aşağıdaki yorum bölümünde cevabınızı veriniz.Ayrıca bu makale ve fikirlerle ilgili algılarınızı paylaşmakta özgürsünüz.

Fotoğrafa katkı verenler:

Farklı İndüktörler 1.bp.blogspot
Hava çekirdekli indüktör i01.i.aliimg
Ferro manyetik veya demir çekirdekli İndüktörler Agilemagco
Ferrit çekirdek indüktörler tarafından falconacoustics
Bobin bazlı İndüktörler Electrovision
Çok Katmanlı İndüktörler elektronik ürünler
İnce Film İndüktörleri mikrofabnh
İndüktörler nasıl çalışır? dw-indüksiyon ısıtma
Farklı İndüktör Çekirdekleri i01.i.aliimg
Tarafından indüktör sarımı taşçı süsü