Википедия

Катушка индуктивности

Кату́шка индукти́вности (устар. дроссель) — винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. Как следствие, при протекании через катушку переменного электрического тока наблюдается её значительная инерционность.

image
Катушка индуктивности (дроссель) с магнитомягким сердечником на материнской плате компьютера
image
Обозначение на электрических принципиальных схемах

Применяются для подавления помех, сглаживания биений, накопления энергии, ограничения переменного тока, в резонансных (колебательный контур) и частотно-избирательных цепях, в качестве элементов индуктивности искусственных линий задержки с сосредоточенными параметрами, создания магнитных полей, датчиков перемещений и так далее.

Терминология

Стандартизированные термины:

Индуктивная катушка — элемент электрической цепи, предназначенный для использования его индуктивности (ГОСТ 19880-74, см. термин 106).

Катушка индуктивности — индуктивная катушка, являющаяся элементом колебательного контура и предназначенная для использования её добротности (ГОСТ 20718-75, см. термин 1).

Электрический реактор — индуктивная катушка, предназначенная для использования её в силовой электрической цепи (ГОСТ 18624-73, см. термин 1). Одним из видов реактора является токоограничивающий реактор, например, для ограничения тока короткого замыкания ЛЭП.

При использовании для подавления помех, сглаживания пульсаций электрического тока, изоляции (развязки) по высокой частоте разных частей схемы и накопления энергии в магнитном поле сердечника часто называют дросселем, а иногда реактором. Такое толкование нестандартизированного термина «дроссель» (являющегося калькой с нем. Drossel) пересекается со стандартизированными терминами. В случае, если работа данного элемента цепи основана на добротности катушки, то такой элемент следует называть «катушкой индуктивности», в противном случае «индуктивной катушкой».[источник не указан 483 дня]

Цилиндрическую катушку индуктивности, длина которой намного превышает диаметр, называют соленоидом, магнитное поле внутри длинного соленоида однородно. Кроме того, зачастую соленоидом называют устройство, выполняющее механическую работу за счёт магнитного поля при втягивании ферромагнитного сердечника, или электромагнитом. В электромагнитных реле называют обмоткой реле, реже — электромагнитом.

Нагревательный индуктор — специальная катушка индуктивности, рабочий орган установок индукционного нагрева.

При использовании для накопления энергии (например, в схеме импульсного стабилизатора напряжения) называют индукционным накопителем или накопительным дросселем.

Конструкция

Конструктивно выполняется в виде винтовых или винтоспиральных (диаметр намотки изменяется по длине катушки) катушек однослойных или многослойных намоток изолированного одножильного или многожильного (литцендрат) проводника на диэлектрическом каркасе круглого, прямоугольного или квадратного сечения, часто на тороидальном каркасе или, при использовании толстого провода и малом числе витков — без каркаса. Иногда, для снижения распределённой паразитной ёмкости, при использовании в качестве высокочастотного дросселя однослойные катушки индуктивности наматываются с «прогрессивным» шагом — шаг намотки плавно изменяется по длине катушки. Намотка может быть как однослойной (рядовая и с шагом), так и многослойной (рядовая, внавал, типа «универсал»). Намотка «универсал» имеет меньшую паразитную ёмкость. Часто, опять же для снижения паразитной ёмкости, намотку выполняют секционированной, группы витков отделяются пространственно (обычно по длине) друг от друга.

Для увеличения индуктивности катушки часто снабжают замкнутым или разомкнутым ферромагнитным сердечником. Катушки индуктивности подавления высокочастотных помех имеют ферродиэлектрические сердечники: ферритовые, флюкстроловые, из карбонильного железа. Катушки, предназначенные для сглаживания пульсаций промышленной и звуковой частот, имеют сердечники из электротехнических сталей или магнитомягких сплавов (пермаллоев). Также сердечники (в основном ферромагнитные, реже диамагнитные) используют для изменения индуктивности катушек в небольших пределах путём изменения положения сердечника относительно обмотки. На сверхвысоких частотах, когда ферродиэлектрики теряют свою магнитную проницаемость и резко увеличивают потери, применяются металлические (латунные) сердечники.

На печатных платах электронных устройств также иногда делают плоские «катушки» индуктивности: геометрия печатного проводника выполняется в виде круглой или прямоугольной спирали, волнистой линии или в виде меандра. Такие «катушки индуктивности» часто используются в сверхбыстродействующих цифровых устройствах для выравнивания времени распространения группы сигналов по разным печатным проводникам от источника до приемника, например, в шинах данных и адреса.

Свойства катушки индуктивности

Свойства катушки индуктивности:

  • Скорость изменения тока через катушку ограничена и определяется индуктивностью катушки.
  • Сопротивление (модуль импеданса) катушки растет с увеличением частоты текущего через неё тока.
  • Катушка индуктивности при протекании тока запасает энергию в своём магнитном поле. При отключении внешнего источника тока катушка отдаст запасенную энергию, стремясь поддержать величину тока в цепи. При этом напряжение на катушке нарастает вплоть до пробоя изоляции или возникновения дуги на коммутирующем ключе.

Катушка индуктивности в электрической цепи для переменного тока имеет не только собственное омическое (активное) сопротивление, но и реактивное сопротивление переменному току, нарастающее при увеличении частоты, поскольку при изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая этому изменению.

Катушка индуктивности обладает реактивным сопротивлением, модуль которого image, где image — индуктивность катушки, image — циклическая частота протекающего тока. Соответственно, чем больше частота тока, протекающего через катушку, тем больше её сопротивление.

Катушка с током запасает энергию в магнитном поле, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока image. Эта энергия равна:

image
Векторная диаграмма в виде комплексных амплитуд для идеальной катушки индуктивности в цепи синусоидального напряжения
image
Катушка индуктивности в переменном напряжении — аналог подверженного механическим колебаниям тела с массой
image

При изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, значение которой:

image

Для идеальной катушки индуктивности (не имеющей паразитных параметров) ЭДС самоиндукции равна по модулю и противоположна по знаку напряжению на концах катушки:

image

При замыкании катушки с током на резистор происходит переходной процесс, при котором ток в цепи экспоненциально уменьшается в соответствии с формулой:

image

где: image — ток в катушке,

image — начальный ток катушки,
image — текущее время,
image — постоянная времени.

Постоянная времени выражается формулой:

image

где image — сопротивление резистора,

image — омическое сопротивление катушки.

При закорачивании катушки с током процесс характеризуется собственной постоянной времени image катушки:

image

При стремлении image к нулю, постоянная времени стремится к бесконечности, именно поэтому в сверхпроводящих контурах ток течёт «вечно».

В цепи синусоидального тока ток в катушке по фазе отстаёт от фазы напряжения на ней на π/2.

Явление самоиндукции аналогично проявлению инертности тел в механике, если аналогом индуктивности принять массу, тока — скорость, напряжения — силу, то многие формулы механики и поведения индуктивности в цепи принимают похожий вид:

imageimage,

где

imageimageimage; imageimage; imageimage
imageimage

Характеристики катушки индуктивности

Индуктивность

Основным параметром катушки индуктивности является её индуктивность, численно равная отношению создаваемого током потока магнитного поля, пронизывающего катушку, к силе протекающего тока. Типичные значения индуктивностей катушек от десятых долей мкГн до десятков Гн.

Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки-соленоида[источник не указан 4080 дней]:

image
где image — магнитная постоянная,
image — относительная магнитная проницаемость материала сердечника (зависит от частоты),
image — площадь сечения сердечника,
image — длина средней линии сердечника,
image — число витков.
image
Схема последовательного соединения катушек индуктивности. Ток через каждую катушку один и тот же

При последовательном соединении катушек общая индуктивность равна сумме индуктивностей всех соединённых катушек:

image
image
Электрическая схема параллельного соединения нескольких катушек индуктивности. Напряжение на всех катушках одинаково

При параллельном соединении катушек общая индуктивность равна:

image

Сопротивление потерь

В катушках индуктивности помимо основного эффекта взаимодействия тока и магнитного поля наблюдаются паразитные эффекты, вследствие которых импеданс катушки не является чисто реактивным. Наличие паразитных эффектов ведёт к появлению потерь в катушке, оцениваемых сопротивлением потерь image.

Потери складываются из потерь в проводах, диэлектрике, сердечнике и экране:

image
где image — потери в проводах,
image — потери в диэлектрике,
image — потери в сердечнике,
image — потери на вихревые токи

Потери в проводах

Потери в проводах вызваны тремя причинами:

  • Провода обмотки обладают омическим (активным) сопротивлением.
  • Сопротивление провода обмотки возрастает с ростом частоты, что обусловлено скин-эффектом. Суть эффекта состоит в вытеснении тока в поверхностные слои провода. Как следствие, уменьшается полезное сечение проводника и растет сопротивление.
  • В проводах обмотки, свитой в спираль, проявляется эффект близости, суть которого состоит в вытеснении тока под воздействием вихревых токов и магнитного поля к периферии намотки. В результате сечение, по которому протекает ток, принимает серповидную форму, что ведёт к дополнительному возрастанию сопротивления провода.

Потери в диэлектрике

Потери в диэлектрике (изоляции проводов и каркасе катушки) можно отнести к двум категориям:

  • Потери от диэлектрика межвиткового конденсатора (межвитковые утечки и прочие потери, характерные для диэлектриков конденсаторов).
  • Потери, обусловленные магнитными свойствами диэлектрика (эти потери аналогичны потерям в сердечнике).

В общем случае для современных катушек общего применения потери в диэлектрике чаще всего пренебрежимо малы.

Потери в сердечнике

Потери в сердечнике складываются из потерь на вихревые токи, потерь на перемагничивание ферромагнетика — на «гистерезис». На УКВ потери в ферритовых сердечниках становятся неприемлемыми, для подстройки таких катушек используется латунный винт. Казалось бы, получающийся короткзамкнутый виток должен уменьшить добротность. Но за счёт малого сопротивления, потерь в нём почти нет, а (переменная) противоЭДС эффективно вытесняет магнитное поле за пределы сердечника, уменьшая «просвет» для его силовых линий, что и позволяет регулировать индуктивность.

Потери на вихревые токи

Переменное магнитное поле индуцирует вихревые ЭДС в окружающих проводниках, например, в сердечнике, экране и в проводах соседних витков. Возникающие при этом вихревые токи (токи Фуко) становятся источником потерь из-за омического сопротивления проводников.

Добротность

С сопротивлениями потерь тесно связана другая характеристика — добротность. Добротность катушки индуктивности определяет отношение между реактивным и активным сопротивлениями катушки. Добротность равна:

image
image
Векторная диаграмма потерь и добротности реальной катушки индуктивности. Обозначения: image — импеданс; image — ёмкостная составляющая импеданса; image — индуктивная составляющая импеданса; image — реактивная составляющая импеданса; image — активная составляющая импеданса

Иногда потери в катушке характеризуют тангенсом угла потерь (величина, обратная добротности) — тангенсом угла сдвига между фазами тока и напряжения катушки в цепи синусоидального сигнала относительно угла image — для идеальной катушки.

Практически добротность лежит в пределах от 30 до 200. Повышение добротности достигается оптимальным выбором диаметра провода, увеличением размеров катушки индуктивности и применением сердечников с высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями, намоткой вида «универсаль», применением посеребрённого провода, применением многожильного провода вида «литцендрат» для снижения потерь, вызванных скин-эффектом.

Паразитная ёмкость и собственный резонанс

image
Эквивалентная схема и некоторые формулы реальной катушки индуктивности без ферромагнитного сердечника

Межвитковая паразитная ёмкость проводника в составе катушки индуктивности превращает катушку в сложную распределенную цепь. В первом приближении можно принять, что реальная катушка эквивалентно представляет собой идеальную индуктивность, включенной последовательно с резистором активного сопротивления обмотки с присоединенной параллельно этой цепочке паразитной ёмкостью (см. рис). В результате этого катушка индуктивности представляет собой колебательный контур с характерной частотой резонанса. Эта резонансная частота легко может быть измерена и называется собственной частотой резонанса катушки индуктивности. На частотах много ниже частоты собственного резонанса импеданс катушки индуктивный, при частотах вблизи резонанса в основном активный (на частоте резонанса чисто активный) и большой по модулю, на частотах много выше частоты собственного резонанса — ёмкостный. Обычно собственная частота указывается изготовителем в технических данных промышленных катушек индуктивности, либо в явном виде, либо косвенно — в виде рекомендованной максимальной рабочей частоты.

image
Зависимость модуля импеданса и активной составляющей импеданса от частоты для реальной катушки индуктивности

На частотах ниже собственного резонанса этот эффект проявляется в падении добротности с ростом частоты.

Для увеличения частоты собственного резонанса используют сложные схемы намотки катушек, разбиение одной обмотки на разнесённые секции.

Температурный коэффициент индуктивности (ТКИ)

ТКИ — это параметр, характеризующий зависимость индуктивности катушки от температуры.

Температурная нестабильность индуктивности обусловлена целым рядом факторов: при нагреве увеличивается длина и диаметр провода обмотки, увеличивается длина и диаметр каркаса, в результате чего изменяются шаг и диаметр витков; кроме того при изменении температуры изменяются диэлектрическая проницаемость материала каркаса, что ведёт к изменению собственной ёмкости катушки. Очень существенно влияние температуры на магнитную проницаемость ферромагнетика сердечника:

image

Температурный коэффициент добротности (ТКД)

ТКД — это параметр, характеризующий зависимость добротности катушки от температуры. Температурная нестабильность добротности обусловлена тем же рядом факторов, что и индуктивности.

image

Насыщение сердечника и нелинейность

На индуктивность катушек с ферромагнитным сердечником существенно влияет уменьшение его магнитной проницаемости при увеличении магнитного потока, пропорционального току через обмотку, что приводит к уменьшению индуктивности. Особенно это заметно для силовых катушек, вблизи предельных для данной катушки значений тока. Дроссели существенно снижают качество фильтрации при предельных токах; а для полосно-развязывающих LC-фильтров акустических систем из-за возникающей модуляции величины индуктивности дросселя его собственным током, что и есть нелинейность, происходит генерация нечётных гармоник. Борьба с насыщением не проста и затратна, так как обычно это устраняется либо увеличением габарита (сечения) сердечника, либо вообще его изъятием. Во втором случае для сохранения расчётного значения индуктивности катушка выполняется ещё более габаритной/многовитковой, но при этом она останется линейной даже при токах вплоть до перегрева.

См. также: Феррорезонанс.

Разновидности катушек индуктивности

Контурные катушки индуктивности, используемые в радиотехнике
Эти катушки используются совместно с конденсаторами для организации колебательных контуров. Они должны иметь высокую термо- и долговременную стабильность, и добротность, требования к паразитной ёмкости обычно несущественны.
Катушки связи, или трансформаторы связи
Взаимодействующие магнитными полями пара и более катушек обычно включаются параллельно конденсаторам для организации колебательных контуров. Такие катушки применяются для обеспечения трансформаторной связи между отдельными цепями и каскадами, что позволяет разделить по постоянному току, например, цепь базы последующего усилительного каскада от коллектора предыдущего каскада и т. д. К нерезонансным разделительным трансформаторам не предъявляются жёсткие требования на добротность и точность, поэтому они выполняются из тонкого провода в виде двух обмоток небольших габаритов. Основными параметрами этих катушек являются индуктивность и коэффициент связи (коэффициент взаимоиндукции).
Вариометры
Это катушки, индуктивностью которых можно управлять (например, для перестройки частоты резонанса колебательных контуров) изменением взаимного расположения двух катушек, соединённых последовательно. Одна из катушек неподвижная (статор), другая обычно располагается внутри первой и вращается (ротор). Существуют и другие конструкции вариометров. При изменении положения ротора относительно статора изменяется степень взаимоиндукции, а следовательно, индуктивность вариометра. Такая система позволяет изменять индуктивность в 4 − 5 раз. В ферровариометрах индуктивность изменяется перемещением ферромагнитного сердечника относительно обмотки, либо изменением длины воздушного зазора замкнутого магнитопровода.
Дроссели
Это катушки индуктивности, обладающие высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Дроссели включаются последовательно с нагрузкой для ограничения переменного тока в цепи, они часто применяются в цепях питания радиотехнических устройств в качестве фильтрующего элемента, а также в качестве балласта для включения разрядных ламп в сеть переменного напряжения. Для сетей питания с частотами 50-60 Гц выполняются на сердечниках из трансформаторной стали. На более высоких частотах также применяются сердечники из пермаллоя или феррита. Особая разновидность дросселей — помехоподавляющие ферритовые бочонки (бусины или кольца), нанизанные на отдельные провода или группы проводов (кабели) для подавления синфазных высокочастотных помех.
image
Условное графическое обозначение фильтра синфазных помех на схемах
Фильтр синфазной помехи
В фильтре синфазной помехи используются две намотанных встречно или согласованно катушки индуктивности. За счёт встречной намотки и взаимной индукции более эффективны для фильтрации синфазных помех при тех же габаритах. При согласной намотке эффективны для подавления дифференциальных помех. такие фильтры получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания; в дифференциальных сигнальных фильтрах цифровых линий, а также в звуковой технике. Предназначены как для защиты источников питания от попадания в них наведённых высокочастотных сигналов из питающей сети, так и во избежание проникновения в питающую сеть электромагнитных помех, создаваемых устройством. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет ферромагнитный сердечник (из трансформаторной стали). Для фильтрации высокочастотных помех — сердечник ферритовый.

Применение катушек индуктивности

image
Балластный дроссель. Конструкция, применяющаяся в качестве реактивного сопротивления для разрядных ламп на частоте 50 — 60 Гц. В связи с заметной зависимостью сопротивления дросселя от режима работы и от частотного спектра тока сопротивление дросселя определяется как отношение напряжения к току при замкнутой лампе и току через дроссель, равный рабочему току лампы. В электронном пуско-регулирующем аппарате для люминесцентной лампы, работающем на частоте 20—50 кГц, дроссель изготавливается на ферритовом сердечнике и имеет существенно меньшие размеры
  • Катушки индуктивности (совместно с конденсаторами и/или резисторами) используются для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т. п.
  • Катушки индуктивности используются в импульсных стабилизаторах как элемент, накапливающий энергию и преобразующий уровни напряжения.
  • Две и более индуктивно связанные катушки образуют трансформатор.
  • Катушка индуктивности, периодически подключаемая через транзисторный ключ к источнику низкого напряжения, иногда применяется в качестве источника высокого напряжения небольшой мощности в слаботочных схемах, когда создание отдельного высокого питающего напряжения в блоке питания невозможно или экономически нецелесообразно. В этом случае на катушке из-за самоиндукции возникают выбросы высокого напряжения, которые после выпрямления диодом и сглаживания конденсатором преобразуются в постоянное напряжение.
  • Катушки используются также в качестве электромагнитов — исполнительных механизмов.
  • Катушки применяются в качестве источника энергии для нагрева индуктивно-связанной плазмы, а также её диагностики.
  • Для радиосвязи — приёма электромагнитных волн, редко — для излучения:
    • Ферритовая антенна;
    • Рамочная антенна, кольцевая антенна;
    • Directional Discontinuity Ring Radiator (DDRR);
    • Индукционная петля.
  • Для разогрева электропроводящих материалов в индукционных печах.
  • Как датчик перемещения: изменение индуктивности катушки может изменяться в широких пределах при перемещении ферромагнитного сердечника относительно обмотки.
  • Катушка индуктивности используется в индукционных датчиках магнитного поля в индукционных магнитометрах
  • Для создания магнитных полей в ускорителях элементарных частиц, магнитного удержания плазмы, в научных экспериментах, в ядерно-магнитной томографии. Мощные стационарные магнитные поля, как правило, создаются сверхпроводящими катушками.
  • Для накопления энергии.

См. также

  • Соленоид
  • Катушка Румкорфа, катушка зажигания
  • Катушка Пупина
  • Ферритовый фильтр
  • Трансформатор
  • Электрический импеданс
  • Переходный процесс (электроника)
  • Звукосниматель магнитный, Звукосниматель

Примечания

  1. ГОСТ 19880-74 «Электротехника. Основные понятия. Термины и определения». Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано 10 января 2019 года.
  2. ГОСТ 20718-75 «Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения». Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано 10 января 2019 года.
  3. ГОСТ 18624-73 «Реакторы электрические. Термины и определения». Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано 10 января 2019 года.
  4. Evaluation of the shielding effects on printed-circuit-board transformers (недоступная ссылка)
  5. Пример расчёта переходного процесса см. в статье Операционное исчисление.
  6. А. Сорокин — Виды помех в линиях передачи информации и способы борьбы с ними. Дата обращения: 19 февраля 2010. Архивировано 9 июля 2010 года.
  7. Электропитание аппаратуры. Дата обращения: 19 февраля 2010. Архивировано 9 февраля 2009 года.
  8. Fluxgate Magnetometer Архивная копия от 8 декабря 2009 на Wayback Machine  (недоступная ссылка с 22-05-2013 [4425 дней] — историякопия) (англ.)

Литература

  • Катушка, бобина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Котенёв С. В., Евсеев А. Н. Расчет и оптимизация тороидальных трансформаторов и дросселей. — М.: Горячая линия — Телеком, 2013. — 360 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-9912-0186-5.
  • Фролов А. Д. Радиодетали и узлы. — М.: Высшая школа, 1975. — С. 135—194. — 440 с. — (Учебное пособие для вузов).

Ссылки

  • Катушка индуктивности в цепи переменного тока Архивная копия от 20 декабря 2009 на Wayback Machine

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Катушка индуктивности, Что такое Катушка индуктивности? Что означает Катушка индуктивности?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Katushka znacheniya Katu shka indukti vnosti ustar drossel vintovaya spiralnaya ili vintospiralnaya katushka iz svyornutogo izolirovannogo provodnika obladayushaya znachitelnoj induktivnostyu pri otnositelno maloj yomkosti i malom aktivnom soprotivlenii Kak sledstvie pri protekanii cherez katushku peremennogo elektricheskogo toka nablyudaetsya eyo znachitelnaya inercionnost Katushka induktivnosti drossel s magnitomyagkim serdechnikom na materinskoj plate kompyuteraOboznachenie na elektricheskih principialnyh shemah Primenyayutsya dlya podavleniya pomeh sglazhivaniya bienij nakopleniya energii ogranicheniya peremennogo toka v rezonansnyh kolebatelnyj kontur i chastotno izbiratelnyh cepyah v kachestve elementov induktivnosti iskusstvennyh linij zaderzhki s sosredotochennymi parametrami sozdaniya magnitnyh polej datchikov peremeshenij i tak dalee TerminologiyaStandartizirovannye terminy Induktivnaya katushka element elektricheskoj cepi prednaznachennyj dlya ispolzovaniya ego induktivnosti GOST 19880 74 sm termin 106 Katushka induktivnosti induktivnaya katushka yavlyayushayasya elementom kolebatelnogo kontura i prednaznachennaya dlya ispolzovaniya eyo dobrotnosti GOST 20718 75 sm termin 1 Elektricheskij reaktor induktivnaya katushka prednaznachennaya dlya ispolzovaniya eyo v silovoj elektricheskoj cepi GOST 18624 73 sm termin 1 Odnim iz vidov reaktora yavlyaetsya tokoogranichivayushij reaktor naprimer dlya ogranicheniya toka korotkogo zamykaniya LEP Pri ispolzovanii dlya podavleniya pomeh sglazhivaniya pulsacij elektricheskogo toka izolyacii razvyazki po vysokoj chastote raznyh chastej shemy i nakopleniya energii v magnitnom pole serdechnika chasto nazyvayut drosselem a inogda reaktorom Takoe tolkovanie nestandartizirovannogo termina drossel yavlyayushegosya kalkoj s nem Drossel peresekaetsya so standartizirovannymi terminami V sluchae esli rabota dannogo elementa cepi osnovana na dobrotnosti katushki to takoj element sleduet nazyvat katushkoj induktivnosti v protivnom sluchae induktivnoj katushkoj istochnik ne ukazan 483 dnya Cilindricheskuyu katushku induktivnosti dlina kotoroj namnogo prevyshaet diametr nazyvayut solenoidom magnitnoe pole vnutri dlinnogo solenoida odnorodno Krome togo zachastuyu solenoidom nazyvayut ustrojstvo vypolnyayushee mehanicheskuyu rabotu za schyot magnitnogo polya pri vtyagivanii ferromagnitnogo serdechnika ili elektromagnitom V elektromagnitnyh rele nazyvayut obmotkoj rele rezhe elektromagnitom Nagrevatelnyj induktor specialnaya katushka induktivnosti rabochij organ ustanovok indukcionnogo nagreva Pri ispolzovanii dlya nakopleniya energii naprimer v sheme impulsnogo stabilizatora napryazheniya nazyvayut indukcionnym nakopitelem ili nakopitelnym drosselem KonstrukciyaKonstruktivno vypolnyaetsya v vide vintovyh ili vintospiralnyh diametr namotki izmenyaetsya po dline katushki katushek odnoslojnyh ili mnogoslojnyh namotok izolirovannogo odnozhilnogo ili mnogozhilnogo litcendrat provodnika na dielektricheskom karkase kruglogo pryamougolnogo ili kvadratnogo secheniya chasto na toroidalnom karkase ili pri ispolzovanii tolstogo provoda i malom chisle vitkov bez karkasa Inogda dlya snizheniya raspredelyonnoj parazitnoj yomkosti pri ispolzovanii v kachestve vysokochastotnogo drosselya odnoslojnye katushki induktivnosti namatyvayutsya s progressivnym shagom shag namotki plavno izmenyaetsya po dline katushki Namotka mozhet byt kak odnoslojnoj ryadovaya i s shagom tak i mnogoslojnoj ryadovaya vnaval tipa universal Namotka universal imeet menshuyu parazitnuyu yomkost Chasto opyat zhe dlya snizheniya parazitnoj yomkosti namotku vypolnyayut sekcionirovannoj gruppy vitkov otdelyayutsya prostranstvenno obychno po dline drug ot druga Dlya uvelicheniya induktivnosti katushki chasto snabzhayut zamknutym ili razomknutym ferromagnitnym serdechnikom Katushki induktivnosti podavleniya vysokochastotnyh pomeh imeyut ferrodielektricheskie serdechniki ferritovye flyukstrolovye iz karbonilnogo zheleza Katushki prednaznachennye dlya sglazhivaniya pulsacij promyshlennoj i zvukovoj chastot imeyut serdechniki iz elektrotehnicheskih stalej ili magnitomyagkih splavov permalloev Takzhe serdechniki v osnovnom ferromagnitnye rezhe diamagnitnye ispolzuyut dlya izmeneniya induktivnosti katushek v nebolshih predelah putyom izmeneniya polozheniya serdechnika otnositelno obmotki Na sverhvysokih chastotah kogda ferrodielektriki teryayut svoyu magnitnuyu pronicaemost i rezko uvelichivayut poteri primenyayutsya metallicheskie latunnye serdechniki Na pechatnyh platah elektronnyh ustrojstv takzhe inogda delayut ploskie katushki induktivnosti geometriya pechatnogo provodnika vypolnyaetsya v vide krugloj ili pryamougolnoj spirali volnistoj linii ili v vide meandra Takie katushki induktivnosti chasto ispolzuyutsya v sverhbystrodejstvuyushih cifrovyh ustrojstvah dlya vyravnivaniya vremeni rasprostraneniya gruppy signalov po raznym pechatnym provodnikam ot istochnika do priemnika naprimer v shinah dannyh i adresa Svojstva katushki induktivnostiSvojstva katushki induktivnosti Skorost izmeneniya toka cherez katushku ogranichena i opredelyaetsya induktivnostyu katushki Soprotivlenie modul impedansa katushki rastet s uvelicheniem chastoty tekushego cherez neyo toka Katushka induktivnosti pri protekanii toka zapasaet energiyu v svoyom magnitnom pole Pri otklyuchenii vneshnego istochnika toka katushka otdast zapasennuyu energiyu stremyas podderzhat velichinu toka v cepi Pri etom napryazhenie na katushke narastaet vplot do proboya izolyacii ili vozniknoveniya dugi na kommutiruyushem klyuche Katushka induktivnosti v elektricheskoj cepi dlya peremennogo toka imeet ne tolko sobstvennoe omicheskoe aktivnoe soprotivlenie no i reaktivnoe soprotivlenie peremennomu toku narastayushee pri uvelichenii chastoty poskolku pri izmenenii toka v katushke voznikaet EDS samoindukcii prepyatstvuyushaya etomu izmeneniyu Katushka induktivnosti obladaet reaktivnym soprotivleniem modul kotorogo XL wL displaystyle X L omega L gde L displaystyle L induktivnost katushki w displaystyle omega ciklicheskaya chastota protekayushego toka Sootvetstvenno chem bolshe chastota toka protekayushego cherez katushku tem bolshe eyo soprotivlenie Katushka s tokom zapasaet energiyu v magnitnom pole ravnuyu rabote kotoruyu neobhodimo sovershit dlya ustanovleniya tekushego toka I displaystyle I Eta energiya ravna Vektornaya diagramma v vide kompleksnyh amplitud dlya idealnoj katushki induktivnosti v cepi sinusoidalnogo napryazheniyaKatushka induktivnosti v peremennom napryazhenii analog podverzhennogo mehanicheskim kolebaniyam tela s massojEsohr 12LI2 displaystyle E mathrm text sohr 1 over 2 LI 2 mbox Pri izmenenii toka v katushke voznikaet EDS samoindukcii znachenie kotoroj e LdIdt displaystyle varepsilon L dI over dt mbox Dlya idealnoj katushki induktivnosti ne imeyushej parazitnyh parametrov EDS samoindukcii ravna po modulyu i protivopolozhna po znaku napryazheniyu na koncah katushki e e U displaystyle varepsilon varepsilon U mbox Pri zamykanii katushki s tokom na rezistor proishodit perehodnoj process pri kotorom tok v cepi eksponencialno umenshaetsya v sootvetstvii s formuloj I I0exp t T displaystyle I I 0 exp t T mbox gde I displaystyle I tok v katushke I0 displaystyle I 0 nachalnyj tok katushki t displaystyle t tekushee vremya T displaystyle T postoyannaya vremeni Postoyannaya vremeni vyrazhaetsya formuloj T L R Ri displaystyle T L R R i mbox gde R displaystyle R soprotivlenie rezistora Ri displaystyle R i omicheskoe soprotivlenie katushki Pri zakorachivanii katushki s tokom process harakterizuetsya sobstvennoj postoyannoj vremeni Ti displaystyle T i katushki Ti L Ri displaystyle T i L R i mbox Pri stremlenii Ri displaystyle R i k nulyu postoyannaya vremeni stremitsya k beskonechnosti imenno poetomu v sverhprovodyashih konturah tok techyot vechno V cepi sinusoidalnogo toka tok v katushke po faze otstayot ot fazy napryazheniya na nej na p 2 Yavlenie samoindukcii analogichno proyavleniyu inertnosti tel v mehanike esli analogom induktivnosti prinyat massu toka skorost napryazheniya silu to mnogie formuly mehaniki i povedeniya induktivnosti v cepi prinimayut pohozhij vid F mdvdt displaystyle F m dv over dt e LdIdt displaystyle varepsilon L dI over dt gde F displaystyle F e displaystyle varepsilon U displaystyle U m displaystyle m L displaystyle L dv displaystyle dv dI displaystyle dI Ecoxp 12LI2 displaystyle E mathrm coxp 1 over 2 LI 2 Ekinet 12mv2 displaystyle E mathrm kinet 1 over 2 mv 2 Harakteristiki katushki induktivnostiInduktivnost Osnovnym parametrom katushki induktivnosti yavlyaetsya eyo induktivnost chislenno ravnaya otnosheniyu sozdavaemogo tokom potoka magnitnogo polya pronizyvayushego katushku k sile protekayushego toka Tipichnye znacheniya induktivnostej katushek ot desyatyh dolej mkGn do desyatkov Gn Induktivnost katushki proporcionalna linejnym razmeram katushki magnitnoj pronicaemosti serdechnika i kvadratu chisla vitkov namotki Induktivnost katushki solenoida istochnik ne ukazan 4080 dnej L m0 mr se N2 le displaystyle L mu 0 cdot mu r cdot s e cdot N 2 l e mbox gde m0 displaystyle mu 0 magnitnaya postoyannaya mr displaystyle mu r otnositelnaya magnitnaya pronicaemost materiala serdechnika zavisit ot chastoty se displaystyle s e ploshad secheniya serdechnika le displaystyle l e dlina srednej linii serdechnika N displaystyle N chislo vitkov Shema posledovatelnogo soedineniya katushek induktivnosti Tok cherez kazhduyu katushku odin i tot zhe Pri posledovatelnom soedinenii katushek obshaya induktivnost ravna summe induktivnostej vseh soedinyonnyh katushek L i 1NLi displaystyle L sum i 1 N L i mbox Elektricheskaya shema parallelnogo soedineniya neskolkih katushek induktivnosti Napryazhenie na vseh katushkah odinakovo Pri parallelnom soedinenii katushek obshaya induktivnost ravna L 1 i 1N1Li displaystyle L frac 1 sum i 1 N frac 1 L i mbox Soprotivlenie poter V katushkah induktivnosti pomimo osnovnogo effekta vzaimodejstviya toka i magnitnogo polya nablyudayutsya parazitnye effekty vsledstvie kotoryh impedans katushki ne yavlyaetsya chisto reaktivnym Nalichie parazitnyh effektov vedyot k poyavleniyu poter v katushke ocenivaemyh soprotivleniem poter Rpot displaystyle R text pot Poteri skladyvayutsya iz poter v provodah dielektrike serdechnike i ekrane Rpot rw rd rs re displaystyle R text pot r w r d r s r e mbox gde rw displaystyle r w poteri v provodah rd displaystyle r d poteri v dielektrike rs displaystyle r s poteri v serdechnike re displaystyle r e poteri na vihrevye tokiPoteri v provodah Poteri v provodah vyzvany tremya prichinami Provoda obmotki obladayut omicheskim aktivnym soprotivleniem Soprotivlenie provoda obmotki vozrastaet s rostom chastoty chto obuslovleno skin effektom Sut effekta sostoit v vytesnenii toka v poverhnostnye sloi provoda Kak sledstvie umenshaetsya poleznoe sechenie provodnika i rastet soprotivlenie V provodah obmotki svitoj v spiral proyavlyaetsya effekt blizosti sut kotorogo sostoit v vytesnenii toka pod vozdejstviem vihrevyh tokov i magnitnogo polya k periferii namotki V rezultate sechenie po kotoromu protekaet tok prinimaet serpovidnuyu formu chto vedyot k dopolnitelnomu vozrastaniyu soprotivleniya provoda Poteri v dielektrike Poteri v dielektrike izolyacii provodov i karkase katushki mozhno otnesti k dvum kategoriyam Poteri ot dielektrika mezhvitkovogo kondensatora mezhvitkovye utechki i prochie poteri harakternye dlya dielektrikov kondensatorov Poteri obuslovlennye magnitnymi svojstvami dielektrika eti poteri analogichny poteryam v serdechnike V obshem sluchae dlya sovremennyh katushek obshego primeneniya poteri v dielektrike chashe vsego prenebrezhimo maly Poteri v serdechnike Poteri v serdechnike skladyvayutsya iz poter na vihrevye toki poter na peremagnichivanie ferromagnetika na gisterezis Na UKV poteri v ferritovyh serdechnikah stanovyatsya nepriemlemymi dlya podstrojki takih katushek ispolzuetsya latunnyj vint Kazalos by poluchayushijsya korotkzamknutyj vitok dolzhen umenshit dobrotnost No za schyot malogo soprotivleniya poter v nyom pochti net a peremennaya protivoEDS effektivno vytesnyaet magnitnoe pole za predely serdechnika umenshaya prosvet dlya ego silovyh linij chto i pozvolyaet regulirovat induktivnost Poteri na vihrevye toki Peremennoe magnitnoe pole induciruet vihrevye EDS v okruzhayushih provodnikah naprimer v serdechnike ekrane i v provodah sosednih vitkov Voznikayushie pri etom vihrevye toki toki Fuko stanovyatsya istochnikom poter iz za omicheskogo soprotivleniya provodnikov Dobrotnost S soprotivleniyami poter tesno svyazana drugaya harakteristika dobrotnost Dobrotnost katushki induktivnosti opredelyaet otnoshenie mezhdu reaktivnym i aktivnym soprotivleniyami katushki Dobrotnost ravna Q wLRpot displaystyle Q frac omega L R text pot mbox Vektornaya diagramma poter i dobrotnosti realnoj katushki induktivnosti Oboznacheniya Z displaystyle Z impedans Xc displaystyle X c yomkostnaya sostavlyayushaya impedansa Xl displaystyle X l induktivnaya sostavlyayushaya impedansa X displaystyle X reaktivnaya sostavlyayushaya impedansa Ri displaystyle R i aktivnaya sostavlyayushaya impedansa Inogda poteri v katushke harakterizuyut tangensom ugla poter velichina obratnaya dobrotnosti tangensom ugla sdviga mezhdu fazami toka i napryazheniya katushki v cepi sinusoidalnogo signala otnositelno ugla p 2 displaystyle pi 2 dlya idealnoj katushki Prakticheski dobrotnost lezhit v predelah ot 30 do 200 Povyshenie dobrotnosti dostigaetsya optimalnym vyborom diametra provoda uvelicheniem razmerov katushki induktivnosti i primeneniem serdechnikov s vysokoj magnitnoj pronicaemostyu i malymi poteryami namotkoj vida universal primeneniem poserebryonnogo provoda primeneniem mnogozhilnogo provoda vida litcendrat dlya snizheniya poter vyzvannyh skin effektom Parazitnaya yomkost i sobstvennyj rezonans Ekvivalentnaya shema i nekotorye formuly realnoj katushki induktivnosti bez ferromagnitnogo serdechnika Mezhvitkovaya parazitnaya yomkost provodnika v sostave katushki induktivnosti prevrashaet katushku v slozhnuyu raspredelennuyu cep V pervom priblizhenii mozhno prinyat chto realnaya katushka ekvivalentno predstavlyaet soboj idealnuyu induktivnost vklyuchennoj posledovatelno s rezistorom aktivnogo soprotivleniya obmotki s prisoedinennoj parallelno etoj cepochke parazitnoj yomkostyu sm ris V rezultate etogo katushka induktivnosti predstavlyaet soboj kolebatelnyj kontur s harakternoj chastotoj rezonansa Eta rezonansnaya chastota legko mozhet byt izmerena i nazyvaetsya sobstvennoj chastotoj rezonansa katushki induktivnosti Na chastotah mnogo nizhe chastoty sobstvennogo rezonansa impedans katushki induktivnyj pri chastotah vblizi rezonansa v osnovnom aktivnyj na chastote rezonansa chisto aktivnyj i bolshoj po modulyu na chastotah mnogo vyshe chastoty sobstvennogo rezonansa yomkostnyj Obychno sobstvennaya chastota ukazyvaetsya izgotovitelem v tehnicheskih dannyh promyshlennyh katushek induktivnosti libo v yavnom vide libo kosvenno v vide rekomendovannoj maksimalnoj rabochej chastoty Zavisimost modulya impedansa i aktivnoj sostavlyayushej impedansa ot chastoty dlya realnoj katushki induktivnosti Na chastotah nizhe sobstvennogo rezonansa etot effekt proyavlyaetsya v padenii dobrotnosti s rostom chastoty Dlya uvelicheniya chastoty sobstvennogo rezonansa ispolzuyut slozhnye shemy namotki katushek razbienie odnoj obmotki na raznesyonnye sekcii Temperaturnyj koefficient induktivnosti TKI TKI eto parametr harakterizuyushij zavisimost induktivnosti katushki ot temperatury Temperaturnaya nestabilnost induktivnosti obuslovlena celym ryadom faktorov pri nagreve uvelichivaetsya dlina i diametr provoda obmotki uvelichivaetsya dlina i diametr karkasa v rezultate chego izmenyayutsya shag i diametr vitkov krome togo pri izmenenii temperatury izmenyayutsya dielektricheskaya pronicaemost materiala karkasa chto vedyot k izmeneniyu sobstvennoj yomkosti katushki Ochen sushestvenno vliyanie temperatury na magnitnuyu pronicaemost ferromagnetika serdechnika TKL DLLDT displaystyle TKL frac Delta L L Delta T mbox Temperaturnyj koefficient dobrotnosti TKD TKD eto parametr harakterizuyushij zavisimost dobrotnosti katushki ot temperatury Temperaturnaya nestabilnost dobrotnosti obuslovlena tem zhe ryadom faktorov chto i induktivnosti TKQ DQQDT displaystyle TKQ frac Delta Q Q Delta T mbox Nasyshenie serdechnika i nelinejnost Na induktivnost katushek s ferromagnitnym serdechnikom sushestvenno vliyaet umenshenie ego magnitnoj pronicaemosti pri uvelichenii magnitnogo potoka proporcionalnogo toku cherez obmotku chto privodit k umensheniyu induktivnosti Osobenno eto zametno dlya silovyh katushek vblizi predelnyh dlya dannoj katushki znachenij toka Drosseli sushestvenno snizhayut kachestvo filtracii pri predelnyh tokah a dlya polosno razvyazyvayushih LC filtrov akusticheskih sistem iz za voznikayushej modulyacii velichiny induktivnosti drosselya ego sobstvennym tokom chto i est nelinejnost proishodit generaciya nechyotnyh garmonik Borba s nasysheniem ne prosta i zatratna tak kak obychno eto ustranyaetsya libo uvelicheniem gabarita secheniya serdechnika libo voobshe ego izyatiem Vo vtorom sluchae dlya sohraneniya raschyotnogo znacheniya induktivnosti katushka vypolnyaetsya eshyo bolee gabaritnoj mnogovitkovoj no pri etom ona ostanetsya linejnoj dazhe pri tokah vplot do peregreva Sm takzhe Ferrorezonans Raznovidnosti katushek induktivnostiKonturnye katushki induktivnosti ispolzuemye v radiotehnike Eti katushki ispolzuyutsya sovmestno s kondensatorami dlya organizacii kolebatelnyh konturov Oni dolzhny imet vysokuyu termo i dolgovremennuyu stabilnost i dobrotnost trebovaniya k parazitnoj yomkosti obychno nesushestvenny Katushki svyazi ili transformatory svyazi Vzaimodejstvuyushie magnitnymi polyami para i bolee katushek obychno vklyuchayutsya parallelno kondensatoram dlya organizacii kolebatelnyh konturov Takie katushki primenyayutsya dlya obespecheniya transformatornoj svyazi mezhdu otdelnymi cepyami i kaskadami chto pozvolyaet razdelit po postoyannomu toku naprimer cep bazy posleduyushego usilitelnogo kaskada ot kollektora predydushego kaskada i t d K nerezonansnym razdelitelnym transformatoram ne predyavlyayutsya zhyostkie trebovaniya na dobrotnost i tochnost poetomu oni vypolnyayutsya iz tonkogo provoda v vide dvuh obmotok nebolshih gabaritov Osnovnymi parametrami etih katushek yavlyayutsya induktivnost i koefficient svyazi koefficient vzaimoindukcii Variometry Eto katushki induktivnostyu kotoryh mozhno upravlyat naprimer dlya perestrojki chastoty rezonansa kolebatelnyh konturov izmeneniem vzaimnogo raspolozheniya dvuh katushek soedinyonnyh posledovatelno Odna iz katushek nepodvizhnaya stator drugaya obychno raspolagaetsya vnutri pervoj i vrashaetsya rotor Sushestvuyut i drugie konstrukcii variometrov Pri izmenenii polozheniya rotora otnositelno statora izmenyaetsya stepen vzaimoindukcii a sledovatelno induktivnost variometra Takaya sistema pozvolyaet izmenyat induktivnost v 4 5 raz V ferrovariometrah induktivnost izmenyaetsya peremesheniem ferromagnitnogo serdechnika otnositelno obmotki libo izmeneniem dliny vozdushnogo zazora zamknutogo magnitoprovoda Drosseli Eto katushki induktivnosti obladayushie vysokim soprotivleniem peremennomu toku i malym soprotivleniem postoyannomu Drosseli vklyuchayutsya posledovatelno s nagruzkoj dlya ogranicheniya peremennogo toka v cepi oni chasto primenyayutsya v cepyah pitaniya radiotehnicheskih ustrojstv v kachestve filtruyushego elementa a takzhe v kachestve ballasta dlya vklyucheniya razryadnyh lamp v set peremennogo napryazheniya Dlya setej pitaniya s chastotami 50 60 Gc vypolnyayutsya na serdechnikah iz transformatornoj stali Na bolee vysokih chastotah takzhe primenyayutsya serdechniki iz permalloya ili ferrita Osobaya raznovidnost drosselej pomehopodavlyayushie ferritovye bochonki businy ili kolca nanizannye na otdelnye provoda ili gruppy provodov kabeli dlya podavleniya sinfaznyh vysokochastotnyh pomeh Uslovnoe graficheskoe oboznachenie filtra sinfaznyh pomeh na shemahFiltr sinfaznoj pomehi V filtre sinfaznoj pomehi ispolzuyutsya dve namotannyh vstrechno ili soglasovanno katushki induktivnosti Za schyot vstrechnoj namotki i vzaimnoj indukcii bolee effektivny dlya filtracii sinfaznyh pomeh pri teh zhe gabaritah Pri soglasnoj namotke effektivny dlya podavleniya differencialnyh pomeh takie filtry poluchili shirokoe rasprostranenie v kachestve vhodnyh filtrov blokov pitaniya v differencialnyh signalnyh filtrah cifrovyh linij a takzhe v zvukovoj tehnike Prednaznacheny kak dlya zashity istochnikov pitaniya ot popadaniya v nih navedyonnyh vysokochastotnyh signalov iz pitayushej seti tak i vo izbezhanie proniknoveniya v pitayushuyu set elektromagnitnyh pomeh sozdavaemyh ustrojstvom Na nizkih chastotah ispolzuetsya v filtrah cepej pitaniya i obychno imeet ferromagnitnyj serdechnik iz transformatornoj stali Dlya filtracii vysokochastotnyh pomeh serdechnik ferritovyj Primenenie katushek induktivnostiBallastnyj drossel Konstrukciya primenyayushayasya v kachestve reaktivnogo soprotivleniya dlya razryadnyh lamp na chastote 50 60 Gc V svyazi s zametnoj zavisimostyu soprotivleniya drosselya ot rezhima raboty i ot chastotnogo spektra toka soprotivlenie drosselya opredelyaetsya kak otnoshenie napryazheniya k toku pri zamknutoj lampe i toku cherez drossel ravnyj rabochemu toku lampy V elektronnom pusko reguliruyushem apparate dlya lyuminescentnoj lampy rabotayushem na chastote 20 50 kGc drossel izgotavlivaetsya na ferritovom serdechnike i imeet sushestvenno menshie razmeryKatushki induktivnosti sovmestno s kondensatorami i ili rezistorami ispolzuyutsya dlya postroeniya razlichnyh cepej s chastotno zavisimymi svojstvami v chastnosti filtrov cepej obratnoj svyazi kolebatelnyh konturov i t p Katushki induktivnosti ispolzuyutsya v impulsnyh stabilizatorah kak element nakaplivayushij energiyu i preobrazuyushij urovni napryazheniya Dve i bolee induktivno svyazannye katushki obrazuyut transformator Katushka induktivnosti periodicheski podklyuchaemaya cherez tranzistornyj klyuch k istochniku nizkogo napryazheniya inogda primenyaetsya v kachestve istochnika vysokogo napryazheniya nebolshoj moshnosti v slabotochnyh shemah kogda sozdanie otdelnogo vysokogo pitayushego napryazheniya v bloke pitaniya nevozmozhno ili ekonomicheski necelesoobrazno V etom sluchae na katushke iz za samoindukcii voznikayut vybrosy vysokogo napryazheniya kotorye posle vypryamleniya diodom i sglazhivaniya kondensatorom preobrazuyutsya v postoyannoe napryazhenie Katushki ispolzuyutsya takzhe v kachestve elektromagnitov ispolnitelnyh mehanizmov Katushki primenyayutsya v kachestve istochnika energii dlya nagreva induktivno svyazannoj plazmy a takzhe eyo diagnostiki Dlya radiosvyazi priyoma elektromagnitnyh voln redko dlya izlucheniya Ferritovaya antenna Ramochnaya antenna kolcevaya antenna Directional Discontinuity Ring Radiator DDRR Indukcionnaya petlya Dlya razogreva elektroprovodyashih materialov v indukcionnyh pechah Kak datchik peremesheniya izmenenie induktivnosti katushki mozhet izmenyatsya v shirokih predelah pri peremeshenii ferromagnitnogo serdechnika otnositelno obmotki Katushka induktivnosti ispolzuetsya v indukcionnyh datchikah magnitnogo polya v indukcionnyh magnitometrah Dlya sozdaniya magnitnyh polej v uskoritelyah elementarnyh chastic magnitnogo uderzhaniya plazmy v nauchnyh eksperimentah v yaderno magnitnoj tomografii Moshnye stacionarnye magnitnye polya kak pravilo sozdayutsya sverhprovodyashimi katushkami Dlya nakopleniya energii Sm takzheSolenoid Katushka Rumkorfa katushka zazhiganiya Katushka Pupina Ferritovyj filtr Transformator Elektricheskij impedans Perehodnyj process elektronika Zvukosnimatel magnitnyj ZvukosnimatelPrimechaniyaGOST 19880 74 Elektrotehnika Osnovnye ponyatiya Terminy i opredeleniya neopr Data obrasheniya 9 yanvarya 2019 Arhivirovano 10 yanvarya 2019 goda GOST 20718 75 Katushki induktivnosti apparatury svyazi Terminy i opredeleniya neopr Data obrasheniya 9 yanvarya 2019 Arhivirovano 10 yanvarya 2019 goda GOST 18624 73 Reaktory elektricheskie Terminy i opredeleniya neopr Data obrasheniya 9 yanvarya 2019 Arhivirovano 10 yanvarya 2019 goda Evaluation of the shielding effects on printed circuit board transformers nedostupnaya ssylka Primer raschyota perehodnogo processa sm v state Operacionnoe ischislenie A Sorokin Vidy pomeh v liniyah peredachi informacii i sposoby borby s nimi neopr Data obrasheniya 19 fevralya 2010 Arhivirovano 9 iyulya 2010 goda Elektropitanie apparatury neopr Data obrasheniya 19 fevralya 2010 Arhivirovano 9 fevralya 2009 goda Fluxgate Magnetometer Arhivnaya kopiya ot 8 dekabrya 2009 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 22 05 2013 4425 dnej istoriya kopiya angl LiteraturaKatushka bobina Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Kotenyov S V Evseev A N Raschet i optimizaciya toroidalnyh transformatorov i drosselej M Goryachaya liniya Telekom 2013 360 s 500 ekz ISBN 978 5 9912 0186 5 Frolov A D Radiodetali i uzly M Vysshaya shkola 1975 S 135 194 440 s Uchebnoe posobie dlya vuzov SsylkiKatushka induktivnosti v cepi peremennogo toka Arhivnaya kopiya ot 20 dekabrya 2009 na Wayback MachineV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 13 maya 2011

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто