Indukčnosť, podobne ako kapacita, je úložné zariadenie, ktoré samo o sebe nestráca teplo. Z pohľadu virtuálnych súradníc rezistory patria do skutočnej časti, potom magnetické pole uložené v indukčnosti patrí do hornej časti imaginárnej časti a elektrostatické pole uložené v kondenzátore do spodnej časti imaginárnej časti. V polovici cesty je cítiť, že indukčnosť je len zadnou stranou kondenzátora, takže na pochopenie indukčnosti sa používajú niektoré hlavné parametre kondenzátora. Je relatívne ľahké pochopiť indukčnosť.
1. Suroviny:
Kondenzátory sa delia na hliníkové elektrolytické kondenzátory, tantalové kondenzátory, polypropylénové organické chemické fólie z plastového filmu, kondenzátory z keramických dlaždíc a biotitické kondenzátory.
Indukčnosť je rozdelená na indukčnosť feritového jadra, indukčnosť jadra železného prášku, indukčnosť železa a kremíka a hliníka, indukčnosť jadra z mangán-zinkového feritu a jadro z niklu a zinku.
Príslušné frekvenčné rozsahy od nízkych po vysoké a rôzne miesta je potrebné používať odlišne. Materiály induktorov výstupného výkonu a vysokofrekvenčných induktorov sú rôzne, preto ich treba rozlišovať.
2. Vlastnosti:
Kapacita: výkonnosť schopnosti ukladať elektrostatické polia
Indukčnosť magnetického jadra: výkon schopnosti ukladať magnetické pole
3. Limit skladovania:
Kompresia kondenzátora: najvyššia hodnota akumulačného prúdu elektrostatického poľa
Odolný prúd indukčnosti magnetického jadra: najvyššia hodnota ukazujúca množstvo uloženého prúdu magnetického poľa
Indukčný výdržný prúd sa často ignoruje. Toto je spravidla ovplyvnené dvoma hodnotami indexu. Jednou z nich je hodnota zahrievania vnútorného odporu medeného drôtu magnetického jadra induktora, ktorá sa pripisuje strate vedenia, najmä ak je tam komponent jednosmerného prúdu. Dávajte pozor na to Hlavný parameter, druhý je najvyššia hodnota stavu magnetickej saturácie spôsobená množstvom prúdu, preto je potrebné vybrať podľa situácie. Po prvé, vypočítajte horkosť v rámci zodpovednosti a za druhé, magnetické pole nemôže byť nasýtené. Ak je nasýtený, indukčnosť magnetického jadra je' už neplatí.
Pokiaľ ide o kapacitu, každý zvyčajne venuje pozornosť tlakovému odporu, ktorý je ekvivalentný problému stavu magnetickej saturácie indukčnosti magnetického jadra. V skutočnosti je jeho strata linky horúca. Spravidla by sa to malo brať do úvahy v obvode napájacieho zdroja s vysokým výkonom. Elektrolytický kondenzátor je v prevádzke. V obvode veľkého spínacieho zdroja je kondenzátor v dôsledku nepretržitého nabíjania batérie horúci a elektrolyt lítiovej batérie je suchý a neplatný. Toto sa spravidla nepoužíva ako obvod spínacieho zdroja a spravidla sa ho nemožno dotknúť. Vyrobte si vysokofrekvenčný zvárací stroj sami a použite časť výstupu. Kondenzátor je sľudový kondenzátor. Pracuje na frekvencii 1 MHz a má prúd 600 A. Zničenie kondenzátora je často horúce. Preto je chápanie straty kondenzátora pomerne hlboké. Strata prirodzených kondenzátorov má tiež materiálne straty, ako napríklad vo vysokofrekvenčných vykurovacích strojoch. V porovnaní so sľudou používanou ako surovina CBB sú straty veľmi vysoké, je ľahké ich zlomiť a materiálne straty sa stali kľúčovým prvkom.
4. Strata:
Strata kondenzátorového vedenia a materiálové straty: Závisí to od pracoviska, proporcie rôznych frekvencií nie sú rovnaké.
Strata indukčnosti a strata vírivých prúdov: pozrite sa aj na pracovisko, proporcie rôznych frekvencií nie sú rovnaké.
5. Parazitické:
Kondenzátory: V závislosti od technológie spracovania surovín napríklad hliníkové elektrolytické kondenzátory používajú indukčnosť cievky. Indukčnosť je relatívne veľká a frekvencia nie je vysoká.
Indukčnosť: V závislosti napríklad od technológie spracovania suroviny sa rozumie vplyv kapacity medzi vinutím a vinutím pri vysokej frekvencii, parazitná kapacita je relatívne veľká a frekvenciu nemožno zvýšiť.
6. Vplyv zdroja žiarenia:
Kondenzátor: Zväzok trubice elektrostatického poľa je v strede medeného plechu a schopnosť zdroja žiarenia je slabá. Na niektorých miestach sa kondenzátorové čerpadlá používajú na výmenu induktorov ako spínacích zdrojov energie na transformáciu napätia alebo zníženie krvného tlaku.
Indukčnosť: Induktor výstupného výkonu má silnú väzbu magnetického poľa. Keď magnetické tesnenie nie je na svojom mieste, je veľmi ľahké ovplyvniť vonkajší svet a zdrojom povzbudenia magnetického poľa je množstvo prúdu, ktoré je veľmi ľahké ovplyvniť.
7. Transformátor:
Rozdiel medzi kondenzátormi a induktormi je v tom, že neexistujú žiadne bežné transformátory. Nie je to preto, že by sa nedali použiť kondenzátory. Je to tak, že kondenzátory majú nízky výstupný výkon, veľký objem a nie sú ľahko použiteľné. .
Transformátory nie sú v skutočnosti komplikované, ale každý vo všeobecnosti nie je ekvivalentný. Akýkoľvek druh transformátora môže byť ekvivalentný idealizovanému transformátoru. Primárna indukčnosť je zapojená do série s primárnou indukčnosťou a sekundárna cievka je zapojená do série s indukčnosťou sekundárnej cievky. V budúcnosti to možno analyzovať podľa hlavnej logiky indukčnosti.
8. Štandardizácia:
V oblastiach, kde je indukčnosť ťažká, ako je uvedené vyššie, je to kvôli väčšiemu množstvu prúdu, čo je hodnota stavu magnetickej saturácie. Indukčnosť, najmä pre väčší výstupný výkon alebo transformátory, spravidla nie je štandardná. To nie je také dobré ako kondenzátory. Obvykle to treba prispôsobiť podľa konkrétnej situácie, takže to má každý ťažké. Povedané na rovinu, prispôsobiť. Vyrovnané sú iba sily, straty za tepla a magnetická saturácia.







