Site Loader

Содержание

Все страницы — Юнионпедия

Все страницы — Юнионпедия

Новый! Скачать Юнионпедия на вашем Android™ устройстве!

Свободно

Более быстрый доступ, чем браузер!

Все страницы · Предыдущая (Ингеман, Бернхард Северин) · Следующий (Инджерсолль, Джаред Чарльз)

Из:

Индуктор (биология)Индуктор нагревательныйИндукторы
Индукторы интерферонаИндукторный электродвигательИндукция
Индукция (физика)Индукция (философия)Индукция (логика)
Индукция электрического поляИндукция электростатическаяИндукция электромагнитная
Индукция взаимнаяИндукция магнитного поляИндукционный ток
Индукционный разрядИндукционный редуктосинИндукционный нагрев
Индукционный приборИндукционные светильникиИндукционные тигельные печи
Индукционные размерностиИндукционные лампыИндукционная сварка
Индукционная тигельная печьИндукционная размерностьИндукционная катушка
Индукционная лампаИндукционная машинкаИндукционная плита
Индукционная петляИндукционная печьИндульф
Индульф (военачальник)Индульф (значения)Индульф Агрессор
ИндульгенцияИндульгенция (фильм)Индульгенция (панк группа)
Индулис КрекисИндулис КалныньшИндулис Кениньш
Индулис РанкаИндулис РонисИндулис Фолкманис
Индулис Эрнестович РонисИндулис ЭмсисИндулис Зариньш
ИндулекхаИндуноИндуно Д.
Индуно ДжироламоИндуно, ДжироламоИндуно-Олона
ИндышняяИндычийИндырчское сельское поселение
Индыгойское сельское поселениеИндыкИндык Роман Викторович
Индык Семён ЛеонтьевичИндык Семен ЛеонтьевичИндык Иван Степанович
Индык, Роман ВикторовичИндык, Семён ЛеонтьевичИндык, Семен Леонтьевич
Индык, Иван СтепановичИндыкеИндрская волость
ИндряванИндряковИндряков Иван Васильевич
Индряков, Иван ВасильевичИндрусИндрух
Индрух, РудольфИндраИндра (Краславский край)
Индра (болото)Индра (деревня)Индра (значения)
Индра (посёлок)Индра АдхикариИндра Нуйи
Индра СахданИндра Шахдан ДаудИндра Бурковска
Индра БрикеИндра ДэвиИндра Дауд
Индра ДевиИндра Лал РойИндра, Алоис
ИндрашисИндрашис, МиксИндрататака
ИндрабараИндраватиИндраварман
Индраварман IИндраварман IIИндраварман III
ИндрадьюмнаИндрадьюмна СвамиИндрадьюмна Даса
ИндрадаттаИндраджаяварманИндраджит
ИндраниИндрапрастхаИндржих Каан фон Альбест
Индржих КитцбергерИндржих КицбергерИндржих Нидерле
Индржих РоганИндржих СвободаИндржих Трапл
Индржих ХалупецкийИндржих Шимон БаарИндржих Шмидт
Индржих МаудрИндржих ВацекИндржих Ванкель
Индржихов градецИндржик ВанкельИндри
Индри хохлатыйИндрисИндрит Фортузи
Индрит Шабан ФортузиИндрицаИндрица (река)
Индридасон, АрнальдурИндриди СигурдссонИндрик
Индрик (издательство)Индрик (латышский поэт)Индрик (мифология)
Индрик Павел ВладимировичИндрик, Павел ВладимировичИндрик, баснословный зверь
Индрик-зверьИндрик-Змей
Индриксон
Индриксон Ульви ЮлиусовнаИндриксон, УльвиИндриксон, Ульви Юлиусовна
ИндриксонсИндриксонс Г.Индриксонс Гунтис
Индриксонс, ГунтисИндриксонеИндриксоне Байба
Индриксоне, БайбаИндрикис Кришьянович ЛеманисИндрикис Оскорович Муйжниек
Индрикис МуйжниексИндрикис Иванович ГреблеИндрикис Гребле
Индрикис ЛатышскийИндрикотерииИндрикотерий
Индрикотериевый фаунистический комплексИндрикотериевая фаунаИндриевые
Индро МонтанеллиИндросИндре Висконтас
Индре-Вийдефьорден (национальный парк)ИндрехтахИндрехтах (значения)
Индрехтах мак ФианнамайлИндрехтах мак МуйредайгИндрехтах мак Дунхадо
Индрехтах мак ДунгалайгИндрек ПертелсонИндрек Пертельсон
Индрек Андресович ТарандИндрек ТарандИндрек Тобрелутс
Индрек ТобрелуцИндрек ТоомеИндрек Тедер
Индрек Хербертович ТоомеИндрек ЮрьёИндрек Юрье
Индрек ЗелинскиИндрениусИндрениус Иван Бернгардович
Индрениус Б.Индрениус Б. Э.Индрениус Бернгард Эммануилович
Индрениус, Иван БернгардовичИндрениус, БернгардИндрениус, Бернгард Эммануилович
ИндаИнда, ЭдуардоИндастри
Индастри (Калифорния)ИндастриэлИндастриал
Индастриал (тауншип, Миннесота)Индастриал (значения)Индастриал (пирсинг)
Индастриал металИндастриал металлИндастриал-техно
Индастриал-хип-хопИндастриал-рокИндастриал-дэнс
Индастриал-металИндастриал-металлИндастриел
ИндаятубаИндаябираИндаял
ИндауИндау посевнойИндаучу
Индаучу (футбольный клуб)ИндаурИндаур (значения)
Индаур (княжество)Индатту-темптиИндатту-напир
ИндабигашИндагинеИндагине, Иоанн
Индагине, Иоанн (астролог)Индагине, Иоанн (богослов)Индальс-Эльвен
ИндальсэльвенИндальсельвенИндалово
Индалово (Вологодская область)Индалесио ПриетоИндалесио Прието Туэро
Индалесио Анисето Родригес АланисИндалесио РодригесИндалесио Сориано Фуэртес
ИнданИндан-1,3-дионИнданс
Инданс Янис ТеодорИнданс, Янис ТеодорИндандион
ИндапИндапамидИндве
ИнджИндж, ПитерИнджян
Инджян, Хорен СимоновичИнджазИнджи Ханым-эфенди
ИнджияИнджия (футбольный клуб)Инджия (значения)
Инджия (муниципалитет)
Инджия (община)
Инджич
Инджич, АлександарИнджич, ЮджинИнджирлык
ИнджирликИнджиджянИнджиджьян
ИнджиджианИнджилИнджиль
Инджилоу ДжинИнджилоу, ДжинИнджинаш
Инджинаш, ВанчинбалынИнджиевИнджиев Лиджи Очирович
Инджиев, Лиджи ОчировичИнджлоу ДжинИнджлоу, Джин
Инджо (ван Чосона)ИнджоваИнджова, Ренета
Инджон (Корё)Инджон (ван Чосона)Инджон (правитель Корё)
ИнджеИндже, МухарремИндже-гун
Индже-ВойводаИндже-Войвода (село)Инджерсолл
Инджерсолл Ч.Инджерсолл Ч. Д.Инджерсолл Чарльз Джаред
Инджерсолл Д.Инджерсолл ДжаредИнджерсолл, Чарльз
Инджерсолл, Чарльз ДжаредИнджерсолл, ДжаредИнджерсолль Джаред Чарльз

Что значит индуктор — Значения слов

индуктор в словаре кроссвордиста

индуктор
  • Генератор
  • Магнитоэлектрическая машина
  • И ротор, и статор по существу
  • Электромагнитная машина
  • Прибор электрического тока высокого напряжения
  • И ротор, и статор как часть электрической машины
  • Магнитоэлектрическая машина для выработки высокого напряжения
  • Устройство для электромагнитного нагрева
  • Электромагнитное устройство, предназначенное для индукционного нагрева
  • Небольшая электромагнитная машина, применяемая в телефонной аппаратуре
  • Субъект, адресующий сообщения другому лицу; синоним: коммуникатор

Словарь медицинских терминов

индуктор (лат. induco, inductum вводить, наводить) в эмбриологии

см. Организатор.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

индуктор

индуктора, м. (от латин. induco — навожу, нагнетаю) (физ.). Прибор для получения электрического тока более высокого напряжения.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

индуктор

-а, м. (спец.). Электромагнитное устройство, предназначенное для индукционного нагрева, а также небольшая электромагнитная машина, применяемая в телефонной аппаратуре.

прил. индукторный, -ая,-ое.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т.

Ф. Ефремова.

индуктор

м.

  1. Магнитоэлектрическая машина с ручным приводом для получения переменного тока.

  2. Электромагнитное устройство для индукционного нагрева.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

индуктор

ИНДУКТОР (лат. inductor, от induco — ввожу, навожу, побуждаю)

  1. электромагнитное устройство для индукционного нагрева тел (преимущественно проводников) вихревыми токами, возбуждаемыми переменным магнитным полем.

  2. Магнитоэлектрическая машина (обычно с ручным приводом), вырабатывающая высокое напряжение. Применяется в телефонных аппаратах станций ручного обслуживания и др.

  3. Часть магнитной цепи электрической машины, содержащая обмотку возбуждения.

Большая Советская Энциклопедия

Википедия

Индуктор (биология)

В молекулярной биологии индуктор представляет собой молекулу , которая регулирует экспрессию генов . Индуктор может связываться с репрессором или активатором .

Индукторы функционируют при отключённых репрессорах. Ген экспрессируется тогда, когда индуктор связывается с репрессором. Связывание индуктора с репрессором предохраняет репрессор от привязки к оперону . После этого РНК-полимераза тогда может начать транскрипцию генов оперона.

Индукторы также могут функционировать путём связывания с активаторами. В отсутствии индуктора активаторы, как правило, слабо связываются с ДНК. Индуктор образует комплекс с активатор, многократно повышая его активность, после чего такой комплекс связывается с активируемой последовательностью и активирует целевой ген, запуская его транскрипцию. Удаление индуктора останавливает транскрипцию.

Поскольку необходима малая молекула индуктора, повышение экспрессии целевого гена называется индукцией. Оперон лактозы является одним из примеров индуцированной системы.

Примеры употребления слова индуктор в литературе.

Огромная мраморная распределительная доска с вольтметрами, амперметрами, реостатами, предохранителями, индукторами и т.

Поймите, упрямый человек: если вы будете знать величину требуемой самоиндукции, то рассчитать форму индуктора можно будет без особых затруднений.

Кореана придерживала индуктор возле головы, чтобы видеть то, что видел беспилотный корабль в яме-шахте.

Тут его осенила блестящая идея: можно швырнуть противника под индуктор, нокаутировать излучением и обезвредить.

При телепатической связи индуктор чувствует своего клиента и может воздействовать на него.

Для того, чтобы вступить в контакт, индуктор пытается четко представить себе образ другого человека, но не только представить.

Если индуктор, будучи с вами на связи, имеет о вас всю информацию, то вы не знаете об этом ничего до тех пор, пока не начнется активное воздействие.

Имейте в виду, что индуктор, который долго работает с вашим образом и не имеет возможности видеть вас, часто не может различать наведенный им же образ от собственно вашего мироощущения.

Если индуктор достаточно ориентируется в энергетических потоках, он моделирует какие-то образы соответственно получаемой энергетики, иначе говоря, начинает фантазировать.

Ментальные нападения — явление не частое, поскольку индуктор, способный осуществить такое нападение, должен совмещать в себе многие и без того редкие качества.

Экранировки помещения практически нет — тонкий лист свинца по периметру — и только, технического персонала нет: то дадут лаборантку, то заберут снова, индуктор — капризный энтузиаст, если бы он работал за плату, то вел бы себя более спокойно.

Доктор откинул квадратный металлический колпак индуктора и щелкнул кнопкой на пульте связи.

Освободившись от прижимавшего к столу противника, Долл соскользнул на пол, прочь от индуктора, и ударился головой о кафель.

Перед тем, как вытащить беспомощного халианина из-под индуктора, на него наложили путы.

В зависимости от поставленной задачи и квалификации, воздействие индуктора может положительным или отрицательным образом сказываться на здоровье и самочувствии перцепиента, а также не отражаться на нем вовсе.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Определение, типы катушек индуктивности, формула, функции, принцип работы

Катушки индуктивности, как и проводники и резисторы, представляют собой простые компоненты, которые используются в электронных устройствах для выполнения определенных функций. Обычно катушки индуктивности представляют собой катушки, которые можно найти в электронных схемах. Катушка представляет собой изолированный провод, который обвивается вокруг центрального сердечника.

Индукторы

в основном используются для уменьшения или контроля электрических скачков путем временного накопления энергии в электромагнитном поле, а затем высвобождения ее обратно в цепь.

Что такое индуктор?

Катушка индуктивности — это пассивный компонент, который используется в большинстве силовых электронных схем для накопления энергии в виде магнитной энергии при подаче на нее электричества. Одним из ключевых свойств катушки индуктивности является то, что она препятствует или препятствует любому изменению величины тока, протекающего через нее. Всякий раз, когда ток через индуктор изменяется, он либо приобретает заряд, либо теряет заряд, чтобы уравнять ток, проходящий через него. Индуктор еще называют дросселем, реактором или просто катушкой.

Читайте также: Индукция

Катушка индуктивности характеризуется своим характерным свойством индуктивности, которая определяется как отношение напряжения к скорости изменения тока. Индуктивность является результатом индуцированного магнитного поля на катушке. Это также определяется несколькими факторами, такими как;

  • Форма катушки.
  • Количество витков и слоев провода.
  • Пространство между витками.
  • Проницаемость материала заполнителя.
  • Размер ядра.

Единицей индуктивности в СИ является генри (Гн), и при измерении магнитных цепей она эквивалентна веберу/амперу. Обозначается символом L.

Между тем, катушка индуктивности полностью отличается от конденсатора. В случае конденсатора он хранит энергию в виде электрической энергии, но, как упоминалось выше, индуктор хранит энергию в виде магнитной энергии. Одной из ключевых особенностей катушки индуктивности является то, что она также меняет свою полярность при разрядке. Таким образом, полярность при разрядке может быть противоположной полярности при зарядке. Полярность индуцированного напряжения хорошо объясняется законом Ленца.

Обозначения индуктора приведены ниже:

Конструкция индуктора

Если мы посмотрим на конструкцию катушки индуктивности, то она обычно состоит из катушки из проводящего материала (широко используемые катушки включают изолированный медный провод), которая намотана на сердечник, изготовленный из пластика или ферромагнитного материала. Одним из преимуществ использования ферромагнитного сердечника является то, что он обладает высокой проницаемостью, что помогает увеличить магнитное поле и в то же время удерживать его близко к индуктору. В конечном итоге это приводит к более высокой индуктивности.

С другой стороны, катушки индуктивности с низкой частотой обычно конструируются как трансформаторы. Их сердечники изготовлены из электротехнической стали, ламинированной для предотвращения вихревых токов. «Мягкие» ферриты также широко используются для сердечников выше звуковых частот.

Катушки индуктивности

бывают разных форм и типов. В некоторых индукторах вы найдете регулируемый сердечник, который позволяет изменять индуктивность. Катушки индуктивности, которые используются для блокировки очень высоких частот, в основном изготавливаются путем нанизывания на проволоку ферритовой бусины.

Плоские катушки индуктивности изготавливаются с использованием планарного сердечника, в то время как катушки индуктивности малой стоимости строятся на интегральных схемах с использованием процессов создания межсоединений. Обычно используется алюминиевое межсоединение, закрепленное в виде спиральной катушки. Однако малые габариты имеют некоторые ограничения. Они ограничивают индуктивность.

Существуют также экранированные катушки индуктивности, которые обычно используются в системах регулирования мощности, освещения и других системах, требующих малошумных условий работы. Эти катушки индуктивности часто частично или полностью экранированы.

Различные типы катушек индуктивности

В зависимости от типа используемого материала индукторы можно классифицировать следующим образом:

  1. Катушка индуктивности с железным сердечником
  2. Индуктор с воздушным сердечником
  3. Индуктор из железного порошка
  4. Индуктор с ферритовым сердечником, который делится на
  • Мягкий феррит
  • Жесткий феррит

Катушка индуктивности с железным сердечником

Как следует из названия, сердечник этого типа катушки индуктивности сделан из железа. Эти катушки индуктивности представляют собой малогабаритные катушки индуктивности, которые имеют высокую мощность и высокое значение индуктивности. Однако они ограничены в высокочастотных возможностях. Эти катушки индуктивности используются в звуковом оборудовании.

Индуктор с воздушным сердечником

Эти катушки индуктивности используются, когда требуемая величина индуктивности невелика. Поскольку сердечника нет, потерь в сердечнике нет. Но количество витков, которое должна иметь катушка индуктивности, для этого типа больше по сравнению с катушками индуктивности с сердечником. Это приводит к фактору высокого качества. Обычно керамические катушки индуктивности часто называют катушками индуктивности с воздушным сердечником.

Читайте также: Взаимная индуктивность

Индуктор из железного порошка

В этом типе индуктора сердечником является оксид железа. Они образованы очень мелкими и изолирующими частицами порошка чистого железа. Благодаря воздушному зазору в нем может сохраняться большой магнитный поток. Проницаемость сердечника этого типа индуктора очень меньше. Обычно они ниже 100. В основном используются в импульсных источниках питания.

Катушка индуктивности с ферритовым сердечником

В этом типе индуктора в качестве сердечника используются ферритовые материалы. Общий состав ферритов XFe 2 O 4 . Где X представляет переходный материал. Ферриты можно разделить на два типа. Мягкие ферриты и твердые ферриты.

  • Мягкий феррит: материалы, способные менять полярность без внешней энергии.
  • Твердый феррит: это постоянные магниты. То есть их полярность не изменится даже при снятии магнитного поля.

Дроссель

Дроссель — это тип индуктора, который используется в основном для блокировки высокочастотного переменного тока (AC) в электрической цепи. С другой стороны, это позволит проходить постоянным или низкочастотным сигналам. Поскольку функция этого индуктора заключается в ограничении изменений тока, он называется дросселем. Этот индуктор состоит из катушки изолированного провода, намотанной на магнитный сердечник. Основное отличие дросселей от других катушек индуктивности заключается в том, что в их случае не требуются методы изготовления с высокой добротностью, предназначенные для уменьшения сопротивления в катушках индуктивности, используемых в настроенных цепях.

Функции индуктора

Катушки индуктивности

можно использовать для двух основных функций.

  1. Для управления сигналами.
  2. Для хранения энергии.

Сигналы управления

Катушки в индукторе можно использовать для накопления энергии. Функция индуктора зависит от частоты тока, проходящего через него. То есть для более высоких частот сигналы будут передаваться менее легко и наоборот. Эта функция сообщает, что она блокирует переменный ток и пропускает постоянный ток. Следовательно, его можно использовать для блокировки сигналов переменного тока.

Катушки индуктивности

можно использовать вместе с конденсаторами для формирования LC-фильтров.

Сохранение энергии

Индуктор хранит энергию в виде магнитной энергии. Катушки могут хранить электрическую энергию в форме магнитной энергии, используя свойство, заключающееся в том, что электрический ток, протекающий через катушку, создает магнитное поле, которое, в свою очередь, создает электрический ток. Другими словами, катушки предлагают средства хранения энергии на основе индуктивности

.

Катушки индуктивности в параллельной форме

Если два вывода одного индуктора соединены с двумя выводами другого индуктора, то говорят, что индукторы параллельны. Мы знаем, что при параллельном соединении резисторов их эффективное сопротивление уменьшается. Точно так же, когда катушки индуктивности соединены параллельно, их эффективная индуктивность уменьшается. Катушки индуктивности, включенные параллельно, чем-то похожи на конденсаторы, включенные последовательно.

Рассмотрим пример ниже:

 

Здесь ток, протекающий через каждый индуктор, будет разным. Этот ток зависит от значения индуктивности. Однако напряжение на каждом проводнике будет одинаковым. Используя закон тока Кирхгофа, общий ток представляет собой сумму тока через каждую ветвь. это

I T = I 1 + I 2 + I 3

Мы знаем, что напряжение на катушке индуктивности определяется уравнением

В = L di/dt

Мы можем писать,

v AB = L Итого x dl t / dt

V AB = L Итого x d (I 1 + I 2 + I 3 ) / dt

Далее можно записать как

v AB = L Итого x dl 1 / dt + L Всего x dl 2 / dt + L Всего x dl 3 / dt

То есть

v AB = L Всего (V/L 1 + V/L 2 + V/L 3 )

Поскольку напряжения равны, мы можем упростить уравнение:

1/л Итого = 1/л 1 + 1/л 2 + 1/л 3

Катушки индуктивности

серии

Когда катушки индуктивности соединены вместе в прямую линию или когда они соединены встык, говорят, что катушки индуктивности соединены последовательно. Мы знаем, что при последовательном соединении резисторов их эффективное сопротивление увеличивается.

Аналогично, при последовательном соединении катушек индуктивности их эффективная индуктивность увеличивается. Катушки индуктивности, включенные последовательно, чем-то похожи на конденсаторы, включенные параллельно. Чтобы получить общую индуктивность, это очень просто. Вам нужно только добавить каждую индуктивность. То есть, когда катушки индуктивности соединены последовательно, общая индуктивность равна сумме всех индуктивностей.

Рассмотрим подключение ниже:

 

Здесь три катушки индуктивности, и они соединены последовательно. В этом случае ток, протекающий через каждый индуктор, одинаков, а напряжение на каждом индукторе различно. Это напряжение зависит от значения индуктивности. Используя закон напряжения Кирхгофа, полное падение напряжения равно сумме падений напряжения на каждой катушке индуктивности. Это

В Т = В 1 + В 2 + В 3

Мы знаем, что напряжение на катушке индуктивности определяется уравнением

В = L di/dt

Итак, здесь мы можем написать

.

L Всего dl / dt = L 1 x dl 1 / dt + L 2 x dl 2 / dt + L 3 x dl 3 x dl

Но

I = I 1 = I 2 = I 3

Следовательно,

L dl / dt = L 1 x dl / dt + L 2 x дл/дт + L 3 x дл/дт

L Всего = L 1 + L 2 + L 3

Энергия, хранящаяся в индукторе

При прохождении тока через катушку индуктивности в ней индуцируется ЭДС. Эта противо-ЭДС противодействует протеканию тока через индуктор. Таким образом, чтобы установить ток в катушке индуктивности, источник напряжения должен совершить работу против этой ЭДС.

Рассмотрим интервал времени dt.

За этот период работа, выполненная dW, равна

dW = Pdt = – Eidt = iL di / dt x dt = Lidi

Чтобы найти общую работу, приведенное выше выражение необходимо проинтегрировать.

W = 0 I Lidi = ½ LI 2

Следовательно, энергия, запасенная в катушке индуктивности, определяется уравнением

Вт = ½ лит. дюйм 2

Импеданс катушки индуктивности

Сопротивление переменному току в основном определяет сопротивление тока, протекающего через катушку. Это сопротивление переменному току чаще всего называют импедансом. В этом разделе, поскольку мы обсуждаем сопротивление, создаваемое катушкой индуктивности, его можно назвать индуктивным реактивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление, обозначенное символом X L — свойство цепи переменного тока, препятствующее изменению тока.

Задается уравнением,

X L = V L / I L = Lω

Из уравнения видно, что индуктивное сопротивление пропорционально частоте.

График зависимости частоты от реактивного сопротивления приведен ниже:

 

Электромагнитная индукция и магнетизм

Часто задаваемые вопросы о индукторе

Каково значение коэффициента мощности для чистого индуктора?

Для чистого индуктора коэффициент мощности равен нулю.

Что такое самоиндукция?

Явление, при котором ЭДС индуцируется в катушке из-за изменения тока через саму катушку, известно как самоиндукция.

Что такое взаимная индукция?

Явление, при котором изменение тока в одной катушке индуцирует ЭДС в другой соседней катушке, называется взаимной индукцией.

Когда в цепи возникает ЭДС?

ЭДС индуцируется в цепи всякий раз, когда происходит изменение магнитного потока, проходящего через нее.

Использование индуктора — функции индуктора, практическое применение

Что такое индуктор?

Катушка индуктивности определяется как пассивный компонент, который используется в большинстве электрических цепей для накопления энергии в виде магнитной энергии, когда через нее протекает электрический ток. Он также известен как катушка, дроссель или реактор. Это двухконтактный электрический компонент, который характеризуется своей индуктивностью. Индуктивность определяется как отношение напряжения к скорости изменения тока. Единицей индуктивности в СИ является Генри, названная в честь Джозефа Генри, американского ученого.

Применение катушек индуктивности можно увидеть в следующих

  • Цепи настройки
  • Датчики
  • Хранение энергии в устройстве
  • Асинхронные двигатели
  • Трансформаторы
  • Фильтры
  • Дроссели
  • Ферритовые кольца
  • Катушки индуктивности, используемые в качестве реле

Катушки индуктивности имеют различное применение в электрических передачах в зависимости от их требований.

Катушки индуктивности используются в цепях настройки

С помощью катушек индуктивности схемы настройки могут выбирать нужную частоту. Конденсаторы этого типа вместе с катушкой индуктивности используются в различных электронных устройствах, таких как схемы настройки радиоприемника, телевизор, для изменения частоты и помощи в выборе нескольких частотных каналов.

Используются как датчики

Индуктивные датчики приближения очень надежны в работе и являются бесконтактными датчиками. Индуктивность является основным принципом, в котором магнитное поле в катушке будет противодействовать потоку электрического тока. Механизм датчиков приближения используется в светофорах для определения плотности движения.

Также используется для хранения энергии в устройстве

Катушки индуктивности могут хранить энергию в течение небольшого периода времени, потому что энергия, хранящаяся в виде магнитного поля, исчезнет при отключении источника питания. Использование катушек индуктивности можно увидеть в компьютерных схемах, где можно переключать источники питания.

Катушки индуктивности используются в асинхронных двигателях

В асинхронных двигателях вал двигателя будет вращаться из-за наличия магнитного поля, создаваемого переменным током. Скорость двигателя может быть зафиксирована в соответствии с частотой подачи питания от источника. Использование катушек индуктивности в скорости двигателя можно контролировать.

Используется как трансформатор

Комбинация нескольких катушек индуктивности с общим магнитным полем может быть преобразована в трансформатор. Одно из основных применений трансформатора можно увидеть в системах передачи электроэнергии. Они используются для уменьшения или увеличения передачи энергии в качестве понижающих или повышающих трансформаторов.

Катушки индуктивности используются в качестве фильтров

Катушки индуктивности

в сочетании с конденсаторами будут использоваться в качестве фильтров. Частота входного сигнала при входе в схему ограничивается использованием этих фильтров. С увеличением частоты питания сопротивление катушки индуктивности увеличивается.

Использование катушек индуктивности в дросселях

Как мы знаем, когда переменный ток течет через катушки индуктивности, он создает ток в противоположном направлении. Это приводит к тому, что индуктор блокирует поток переменного тока и пропускает постоянный ток. Этот механизм используется в источнике питания, где переменный ток преобразуется в постоянный.

Используется в качестве ферритовых колец

Мы видели ферритовые бусины, используемые в компонентах компьютеров и в зарядных кабелях мобильных телефонов. Катушки индуктивности, используемые в ферритовых бусинах, помогают снизить частоту радиоинтерфейса, создаваемого кабелем.

Используются как реле

Реле работает как электрический выключатель. При использовании катушки индуктивности в переключателе магнитное поле создается везде, где переключатель соприкасается с потоком переменного тока.

Это были приложения индукторов, если вы хотите узнать больше, загрузите приложение BYJU’S The Learning App.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ:

 

Часто задаваемые вопросы – Часто задаваемые вопросы

Что такое индуктор?

Индуктор определяется как пассивный компонент, который используется в большинстве электрических цепей для накопления энергии в виде магнитной энергии, когда через него протекает электрический ток. Он также известен как катушка, дроссель или реактор.

Что такое конденсатор?

Конденсатор определяется как пассивный компонент, который используется для накопления электрической энергии. Конденсатор состоит из двух проводников, разделенных диэлектрическим материалом. Эти диэлектрические материалы имеют форму пластин, которые могут накапливать заряды. Одна пластина для положительного заряда, а другая для отрицательного заряда.

Что такое индуктивность?.

Индуктивность – это свойство электрического проводника сопротивляться изменению электрического тока, протекающего по нему. L используется для представления индуктивности, а Генри является единицей индуктивности в системе СИ.

Что такое собственная индуктивность?

При изменении тока или магнитного потока катушки индуцируется электродвижущая сила. Это явление называется самоиндукцией.

Что такое дроссель?

Дроссель представляет собой тип катушки индуктивности, которая используется в основном для блокировки высокочастотного переменного тока (AC) в электрической цепи.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *