电感器基本参数
  • 品牌
  • 无锡邦玺电子科技
  • 型号
  • 齐全
  • 用途
  • 串联电抗器,滤波电抗器,限流电抗器,起动电抗器,并联电抗器,消弧电抗器
  • 结构及冷却介质
  • 干式,油浸式,铁芯式,空心式
电感器企业商机

电感器的组成电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。骨架骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁芯或铜芯、铁芯等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。小型电感器(例如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。绕组绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。磁芯与磁棒磁芯与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形等多种形状。电感器可以测量气体的波动。无锡蜂房式线圈电感器

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电感器可以与电容器并联构成谐振电路,如下图所示,可以看到,在此电路中,电感L1与电容器Ct构成并联谐振电路,其主要作用是用来选择广播电台的载波信号。天线接收空中各种频率的电磁波信号,这些信号经电容器Ce耦合到由调谐线圈L1和可变电容器Ct组成的谐振电路,经L1和Ct谐振电路的选频作用,把选出的广播节目载波信号通过么耦合传送到高放电路。电感器的在高频电路中的应用例电感器可以在彩色电视机预中放电路中构成高频补偿电路,如下图所示。三极管VT101和偏置元件构成共发射极中频放大器,中频信号经耦合电容C101加到VT101的基极,经放大后由集电极输岀,再经耦合电容C103加到声表面波滤波器X101的输入端。电感L102与R106并联作为VT101的集电极负载。利用电感L102对高频信号阻抗高的特性来补偿预中放的高频特性。无锡蜂房式线圈电感器电感器可以检测气体的浓度。

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在选择和使用电感器时,需要考虑多个因素。首先,需要根据电路的需求选择合适的电感器类型和参数。例如,对于高频电路,应选择具有较高的电感值和较低的电阻值的电感器。其次,需要注意电感器的尺寸和重量。尺寸和重量较小的电感器适用于紧凑的电子设备,而尺寸和重量较大的电感器适用于功率较大的电子设备。此外,还需要注意电感器的温度特性和耐压特性。电感器的温度特性是指在不同温度下电感值的变化情况,耐压特性是指电感器能够承受的最大电压。

电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,换算方式为1H=1000mH=1000000uH。电感的常见作用▶阻交通直对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。▶变压器对我们来说熟悉的电感应用莫过于变压器了,如图1所示为变压器的电路符号。假如左侧线圈匝数为100,右侧匝数为50,如果左侧接220V交流电,那么右侧感应出来的电压为110V,即“匝数比=电压比”而电流却会截然相反;如果左侧流进1A电流,那么右侧会流出2A的电流,即“匝数比=电流的反比”,因为电感只会对电压、电流进行变化,而不能对功率进行变化,如果电压和电流都为正比显然是不合情理的。电感器的电感值与线圈的匝数和线圈的几何形状有关。

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电感器也是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感的两个主要的作用就是滤波(通直流,阻交流)和储能。电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。电感器可以用于电子设备中的电流保护。上海多层线圈电感器

电感器可以用于电子设备中的电源滤波。无锡蜂房式线圈电感器

电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。电感的发展原始的电感器是1831年英国M.法拉第用以发现电磁感应现象的铁芯线圈。1832年美国的J.亨利发表关于自感应现象的论文。人们把电感量的单位称为亨利,简称亨。19世纪中期,电感器在电报、电话等装置中得到实际应用。1887年德国的H.R.赫兹,1890年美国N.特斯拉在实验中所用的电感器都是非常的,分别称为赫兹线圈和特斯拉线圈。无锡蜂房式线圈电感器

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