Кодовая маркировка | Индуктивности, катушки
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности
и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное
значение кодируется цифрами, а допуск — буквами.
Применяется два вида
кодирования.
А. Первые две цифры указывают
значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая
за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100
мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения:
для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква
R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.
Допуск: D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%
Примеры обозначений:
В. Индуктивности маркируются
непосредственно в микрогенри (мкГн, uН). В таких случаях маркировка 680К
будет означать не 68 мкГн ± 10 %, как в случае А, а 680 мкГн ± 10%.
Кодовая и цветовая маркировка популярных индуктивностей
Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Примеры обозначения индуктивностей буквенно-цифровым кодом представлен на рис. 6.
Применяются два вида кодирования.
1. Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, иН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск.
Например, код 101J обозначает 100мкГн± 5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%.
Исключения: для индуктивностей меньше ЮмкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N. Например:
Допуск: D = ±0,3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%.
Примеры обозначений:
2. Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн, иН). В таких случаях маркировка 680 К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае 1, а 680 мкГн ± 10%.
2N2D-2,2 нГн ±0,3 нГн
22N —22 нГн R10M —0,10 мкГн±20% R15M — 0,15 мкГн±20% R22M — 0,22 мкГн±20% R33M – 0,33 мкГн±20% R47M — 0,47 мкГн ± 20% R68M — 0,68 мкГн + 20% 1R0K-U мкГн±20%
ШОК-1,2 мкГн ± 10% 2R2K — 2,2 мкГн ± 10% 3R3K —3,3 мкГн ± 10% 4R7K —4,7 мкГн ± 10% 6R8K—6,8 мкГн± 10% 100К — ЮмкГн ±10% 150К- 15 мкГн ± 10% 220К- 22 мкГн± 10% 330К- 33 мкГн ± 10% 470К- 47 мкГн± 10% 680К- 68 мкГн± 10% 101К-100 мкГн ± 10% 151К — 150 мкГн ± 10% 221К —220 мкГн± 10% 331К-330 мкГн ± 10% 471J —470 мкГн ± 5% 681J —680 мкГн± 5% 102-1000 мкГн
Рис. 7. Внешний вид индуктивностей
Рис. 8. Внешний вид индуктивностей, рассмотренных в п. 2
На рис. 8 представлен внешний вид индуктивностей, рассмотренных по 2 признаку.
Цветовая маркировка индуктивностей
В соответствии со стандартами IEC 82 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, иН), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%.
Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные. Рис. 9 иллюстрирует кодовую маркировку индуктивностей.
Цветовая маркировка контурных катушек радиоприемников зарубежного производства. Радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно.
Думается, что предлагаемый мною материал, полученный на основе ремонта недорогих радиоприемников и магнитол фирм Aiwa, Panasonic, Sharp, а также некоторых немаркированных моделей китайского производства, будет полезен радиолюбителям.
Чаще всего в радиоприемниках применяются контурные катушки размерами 10x10x14 мм и 8x8x11 мм (рис. 10). Все обмотки обычно намотаны внавал эмалированным проводом диаметром 0,05—0,12 мм на фер- ритовом магнитопроводе, приклеенном к пластмассовому основанию. Контурные катушки намотаны поверх катушек связи и залиты парафином. Подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Весь контур
Рис. 9. Цветовая маркировка индуктивностей
Рис. 10. Внешний вид популярных контурных катушек радиоприемников
заключен в латунный экран. В контурах, применяемых в трактах ПЧ, имеются встроенные конденсаторы.
Цветовая маркировка популярных катушек индуктивности, Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран.
Схемы контурных катушек приведены на рис. 11.
В табл. 14 указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10 х 10 х 14 мм.
Контурные катушки размерами 8x8x11 мм имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора,
Рис. И. Схемы контурных катушек
Таблица 14
Цвет маркировки | Назначение контурных катушек | Схема включения обмоток по рис. 11 | Номера выводов обмоток | Число витков | Емкость встроенного конденсатора, пФ |
Желтый | Фильтр ПЧ-АМ 455…460 кГц | а | 1-2-3 4-6 | 100 + 50 9 | 190 |
Белый | Детектор ПЧ-АМ 455…460 кГц | б | 1-2-3 | 50+50 | 410 |
Оранжевый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7МГц* | в | 1-3 4-6 | 12 2 | 75 |
Сиреневый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7 МГц | в | 1-3 4-6 | 11 2 | 90 |
Розовый | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** | г | 1-3 | 7 | 190 |
Зеленый или синий | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** | 1-3 | и | 90 | |
Красный | Контур гетеродина AM СВ-ДВ | д, е, ж | 1- 3 4-6, 2- 3 | 80…100*** 8…12 | — |
Примечания. * Может использоваться вместо синего и зеленого. ** Применяются с различными микросхемами. *** Число витков зависит от емкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1-8:1.
но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом, и содержать большее число витков. Эти катушки менее ремонтопригодны, чем катушки размерами 10x10x14 мм.
Постоянные индуктивности серии ЕС24
Катушки индуктивности размерами 10x10x14 мм
Малогабаритные постоянные индуктивности серии ЕС24 представляют собой миниатюрную катушку с фер- ритовым сердечникам, размещенную в изолирующем корпусе с двумя выводами (рис. 12). Диапазон номинальных значений индуктивности — ОД… 1000 мкГн; точность — 5, 10, 20%; температурный диапазон — от -20 до +100 °С. Основные геометрические размеры индуктивностей приведены на рис. 7, 8. Номинал индуктивности и его допустимые отклонения обозначаются цветными полосками (рис. 9). Полоски / и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная запятая, полоска 3 — десятичный множитель, полоска 4 — точность.
Назначение цветов полосок приведено в табл. 15. Так, например, индуктивность, на которую нанесены красная, желтая, коричневая и черная полоски, имеет номинал 2,4×10 = 24 мкГн и точность 20%.
Полный список всех типономиналов индуктивностей серии ЕС24 и их параметры приведены в табл. 16.
Таблица 15 Назначение цветовых полос индуктивностей
Цвет | 1 -я и 2-я цифры номинала | Множитель | Точность |
Черный | 0 | 1 | ±20% |
Коричневый | 1 | 10 | — |
Красный | 2 | 100 | — |
Оранжевый | 3 | 1000 | — |
Желтый | 4 | — | — |
Зеленый | 5 | — | — |
Голубой | 6 | — | — |
Фиолетовый | 7 | — | — |
Окончание табл. 15
Цвет | 1-я и 2-я цифры номинала | Множитель | Точность |
Серый | 8 | — | — |
Белый | 9 | — | — |
Золотой | — | од | ±5% |
Серебряный | — | 0,01 | ±10% |
Таблица 16 Цветовая маркировка индуктивностей типа ЕС24
Наименование | Индуктивность, мкГн | Точность, % | Добротность, (mill) | Тестовая частота, МГц | Активное сопротивление (max), Ом | Постоянный ток (max), мА |
EC24-R10M | 0,10 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,08 | 700 |
EC24-R12M | 0,12 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,085 | 700 |
EC24-R15M | 0,15 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,095 | 700 |
EC24-R18M | 0,18 | ±20 | 30 | 25,2 | 0,12 | 700 |
EC24-R22M | 0,22 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,15 | 700 |
EG24-R27M | 0,27 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,15 | 700 |
EC24-R33M | 0,33 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,15 | 700 |
EC24-R39M | 0,39 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,17 | 700 |
EC24-R47M | 0,47 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,17 | 700 |
EC24-R56M | 0,56 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,17 | 700 |
EC24-R68M | 0,68 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,18 | 700 |
EC24-R82M | 0,82 | ±20 | 40 | 25,2 | 0,18 | 700 |
EC24-1ROK | 1,00 | ±10 | 40 | 25,2 | 0,18 | 700 |
EC24-1R2K | J ,20 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,18 | 700 |
EC24-1R5K | 1,50 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,20 | 700 |
EC24-1R8K | 1,80 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,23 | 655 |
EC24-2R2K | 2,20 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,25 | 630 |
EC24-2R7K | 2,70 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,28 | 595 |
EC24-3R3K | 3,30 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,30 | 575 |
EC24-3R9K | 3,90 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,32 | 555 |
Окончание табл. 16
Наименование | Индуктивность, мкГн | Точность, % | Добротность, (min) | Тестовая частота, МГц | Активное сопротивление (max), Ом | Постоянный ток (max), мА |
EC24-4R7K | 4,70 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,35 | 530 |
EC24-5R6K | 5,60 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,40 | 500 |
EC24-6R8K | 6,80 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,45 | 470 |
EC24-8R2K | 8,20 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,56 | 425 |
EC24-J00K | 10 | ±10 | 40 | 7,96 | 0,72 | 370 |
ЕС24-120К | 12 | ±10 | 40 | 2,52 | 0,80 | 350 |
ЕС24-150К | 15 | ±10 | 40 | 2,52 | 0,88 | 335 |
ЕС24-180К | 18 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,00 | 315 |
ЕС24-220К | 22 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,20 | 285 |
ЕС24-270К | 27 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,35 | 270 |
ЕС24-330К | 33 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,50 | 255 |
ЕС24-390К | 39 | ±10 | 40 | 2,52 | 1,70 | 240 |
ЕС24-470К | 47 | ±10 | 50 | 2,52 | 2,30 | 205 |
ЕС24-560К | 56 | ±10 | 50 | 2,52 | 2,60 | 195 |
ЕС24-680К | 68 | ±10 | 50 | 2,52 | 2,90 | 185 |
ЕС24-820К | 82 | ±10 | 50 | 2,52 | 3,20 | 175 |
ЕС24-101К | 100 | ±10 | 50 | 2,52 | 3,50 | 165 |
ЕС24-121К | 120 | ±10 | 60 | 0,796 | 3,80 | 160 |
ЕС24-151К | 150 | ±10 | 60 | 0,796 | 4,40 | 150 |
ЕС24-181К | 180 | ±10 | 60 | 0,796 | 5,00 | 140 |
EC24-221K | 220 | ±10 | 60 | 0,796 | 5,70 | 130 |
ЕС24-271К | 270 | ±10 | 60 | 0,796 | 7,50 | 120 |
ЕС24-331К | 330 | ±10 | 60 | 0,796 | 9,50 | 100 |
ЕС24-391К | 390 | ±10 | 60 | 0,796 | 10,50 | 95 |
ЕС24-471К | 470 | ±10 | 60 | 0,796 | 11,60 | 90 |
ЕС24-561К | 560 | ±10 | 60 | 0,796 | 13,00 | 85 |
ЕС24-681К | 680 | ±10 | 60 | 0,796 | 18,00 | 75 |
ЕС24-821К | 820 | ±10 | 60 | 0,796 | 23,70 | 65 |
EC24-102K | 1000 | ±10 | 50 | 0,796 | 30,00 | 60 |
Маркировка радиоэлементов 1. Основные свойства индуктивности. 2. Маркировка
Маркировка радиоэлементов 1. Основные свойства индуктивности. 2. Маркировка индуктивностей. 3. Виды полупроводниковых диодов. 4. Маркировка полупроводниковых диодов.
Основные свойства индуктивности n n Индуктивностью называется идеализированный элемент электрической цепи, в котором происходит запасание энергии магнитного поля. Запасания энергии электрического поля или преобразования электрической энергии в другие виды энергии в ней не происходит. Наиболее близким к идеализированному элементу индуктивности является реальный элемент электрической цепи индуктивная катушка.
Основные свойства индуктивности n Идеализированный элемент электрической цепи — индуктивность, можно рассматривать как упрощенную модель индуктивной катушки, отражающую способность катушки запасать энергию магнитного поля. Эдс самоиндукции Обозначение на схемах Зависимость потокосцепления от тока
Электрические х-ки индуктивности n Электрические характеристики катушек индуктивности определяются их конструкцией, свойствами материала магнитопровода и его конфигурацией, числом витков обмотки.
Выбор индуктивности n n n n n факторы, которые следует учитывать при выборе катушки индуктивности: а) требуемое значение индуктивности (Гн, мк. Гн, н. Гн), б) максимальный ток катушки. Большой ток очень опасен из-за слишком сильного нагрева, при котором повреждается изоляция обмоток. Кроме того, при слишком большом токе может произойти насыщение магнитопровода магнитным потоком, что приведет к значительному уменьшению индуктивности, в) точность выполнения индуктивности, г) температурный коэффициент индуктивности, д) стабильность, определяемая зависимостью индуктивности от внешних факторов, е) активное сопротивление провода обмотки, ж) добротность катушки. Она обычно определяется на рабочей частоте как отношение индуктивною и активного сопротивлений, з) частотный диапазон катушки.
n Применение катушек индуктивности 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, питаемая импульсным током от транзисторного ключа, 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 можно использовать в схеме, например, выпрямив и сгладив. Катушки используются также в качестве электромагнитов. Катушки применяются в качестве источника энергии для возбуждения индуктивно-связанной плазмы. Для радиосвязи — излучение и приём электромагнитных волн (магнитная антенна, кольцевая антенна). Рамочная антенна. Индукционная петля Для разогрева электропроводящих материалов в индукционных печах. .
Виды катушек индуктивности
Классификация катушек индуктивности По конструкции они подразделяются на: n однослойные и многослойные, n на каркасах и бескаркасные, n с сердечниками и без сердечников, на экранированные и неэкранированные, n высокочастотные (обладающие индуктивным характером полного сопротивления в диапазоне частот от 100 к. Гц до 400 МГц) и низкочастотные и т. д. n
Классификация катушек индуктивности n n о назначению катушки индуктивности подразделяются на: контурные, катушки связи, дроссели высокой и низкой частоты и т. п.
Параметры катушек индуктивности n Индуктивность катушки L основной параметр, определяющий реактивное сопротивление, которым обладает катушка в электрической цепи. При расчете индуктивности катушек различной конструкции пользуются полуэмпирическими формулами и вспомогательными графиками, приводимыми в справочной литературе. В отличие от конденсаторов и резисторов, номинальные значения индуктивности катушек (исключение составляют унифицированные ВЧ и НЧ дроссели) ГОСТами не нормируются, а определяются исходя из стандартов предприятий или технических условий на конкретную аппаратуру. В РЭА применяются катушки с индуктивностью от долей микрогенри (контурные высокочастотные) до десятков генри (дроссели фильтров выпрямителей). Контурные катушки по величине индуктивности изготовляются с точностью 0, 2. . . 0, 5%, а для других катушек индуктивности допустима точность 10. . . 15%.
Параметры катушек индуктивности n n Собственная емкость катушки CL обусловлена существованием электрического поля между ее отдельными витками, а также между отдельными витками и корпусом (и экраном, если он имеется) прибора. Обычно считают что соб ственная емкость катушки состоит из внутренней межвитковой емкости C ВН= S C ВН i и монтажной емкости CМ= S C М i, т. е. CL = C ВН + CМ. С увеличением диаметра намотки и уменьшением ее шага емкость C ВН возрастает. Существенное увеличение емкости C ВН происходит при использовании каркасов катушек из материалов с повышенным значением e.
Параметры катушек индуктивности n n опротивление потерь. Добротность катушки индуктивности. На низких частотах активное сопротивление катушки индуктивности можно считать равным сопротивлению провода ее обмотки на постоянном токе. С переходом на более высокие частоты начинает проявляться поверхностный эффект и активное сопротивление катушки возрастает. Кроме то го, при сворачивании провода в спираль, т. е. при его намотке на катушку, магнитное поле проводника искажается вследствие появления магнитной связи между отдельными витками, и оно оказывается несимметричным относительно сечения провода. Это, в свою очередь, приводит к неравномерному распределению тока по периметру сечения проводника: внутри витка плотность тока будет выше. Смещение тока высокой частоты к оси обмотки катушки носит название эффекта близости. Его влияние также увеличивает активное сопротивление катушки. Таким образом, можно считать, что активное сопротивление провода обмотки на переменном токе R~= RПЭ+RБ, где RПЭ — составляющая сопротивления, зависящая от поверхностного эффекта, RБ. — составляющая, показывающая дополнительное возрастание сопротивления провода обмотки вследствие эффекта близости.
Параметры катушек индуктивности n n Температурный коэффициент индуктивности. Изменение температуры окружающей среды приводит к тому, что меняются длина и диаметр провода обмотки, размеры каркаса катушки, диэлектрическая проницаемость материала каркаса и изоляции и т. д. Это приводит к изменению индуктивности катушки и ее добротности. Мерой зависимости индуктивности катушки от температуры является температурный коэффициент индуктивности (ТКИ), определяемый аналогично другим температурным коэффициентам. Для катушек с многослойной обмоткой ТКИ = (50. . . 500)10 — 6 К, для катушек с однослойной обмоткой ТКИ существенно ниже. Для повышения температурной стабильности катушек приме няют пропитку их каркасов и изоляции, используют керамические каркасы с обмоткой, выполненной методом вжигания серебра, и герметизацию катушек. можно считать, что добротность катушек снижается в среднем на 1 % на каждые 3°с приращения температуры по отношению к их добротности при 20°с. воздействие влаги может привести к существенному изменению (до 30 %) собственной емкости и добротности катушек. Обычно это изменение носит обратимый характер, и после сушки величины принимают практически прежние значения.
Параметры катушек индуктивности n n n Для сравнения между собой отдельных катушек удобнее использовать параметр, определяющий активные потери как относительную величину, определяемую сравнением энергии W R , которая затрачивается в сопротивлении R~ за период гармонического колебания, с максимальной энергией W L, запасаемой в магнитном поле катушки. Отношение W L, / W R = w L / 2 p. R~ и характеризует качество катушки. Однако для упрощения расчетов параметром катушки принято считать величину в 2 p раз большую W L, / W R: Q = w L / R~ Эта величина называется добротностью катушки индуктивности.
Маркировка индуктивностей n n Кодированная маркировка Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мк. Гн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101 J обозначает 100 мк. Гн ± 5%. Если последняя буква не указывается —допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мк. Гн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мк. Гн — буква N. Допуск: D=± 0, 3 н. Гн; J=± 5%; К=± 10%; M=± 20%
Маркировка индуктивностей n Непосредственная маркировка Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мк. Гн). В таких случаях маркировка 680 К будет означать не 68 мк. Гн ± 10%, как в случае А, а 680 мк. Гн ± 10%.
Примеры маркировки индуктивностей
Цветовая маркировка индуктивностей n Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мк. Гн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
Пример цветовой маркировки индуктивностей
Маркировка SMD индуктивностей n n n n Маркировка SMD индуктивностей. Для маркировки SMD индуктивностей обычно используется второй вариант (тремя цифрами и буквой), но есть два исключения: 1) индуктивности менее 10 мк. Гн маркируются непосредственно в микрогенри, при этом роль десятичной запятой выполняет буква R; 2) индуктивности менее 0, 1 мк. Гн маркируются непосредственно в наногенри, при этом роль десятичной запятой выполняет буква N. Примеры: 6 R 8 K = 6, 8 мк. Гн ± 10%, R 15 = 0, 15 мк. Гн ± 20%, 22 N = 22 н. Гн ± 20%, 2 N 2 D = 2, 2 н. Гн ± 0, 3 н. Гн
Маркировка SMD индуктивностей n n n Маркировка тремя цифрами и буквой. В этом случае первые две цифры обозначают мантиссу, а третья показатель степени по основанию 10, для определения индуктивности в микрогенри. Буква также кодирует допуск. Например: 680 К = 68 мк. Гн ± 10%, 471 = 470 мк. Гн ± 20%
Катушка индуктивности — Основы электроники
Явление самоиндукции особенно сильно проявляется тогда, когда проводник свернут в виде катушки, при этом индуктивность этого проводника увеличивается, вследствие этого последнюю называют катушкой индуктивности.
Катушка индуктивности — самая распространенная деталь в радиоаппаратуре (рисунок 1).
Рисунок 1. Современные катушки индуктивности, применяемые в радиоаппаратуре.
Мы остановимся лишь на общих физических свойствах катушек индуктивности, знание которых должно помочь осознать смысл расчетных формул.
- Индуктивность катушки прямо пропорциональна квадрату числа витков, так как с увеличением числа витков возрастает, во-первых, число магнитных силовых линий, и во-вторых, увеличивается число пересечений каждой магнитной силовой линии с проводником.
- Кроме того, индуктивность катушки растет с увеличением площади витка катушки, так как, чем больше будет эта площадь, тем больше будет магнитный поток в катушке.
- Наконец, индуктивность катушки уменьшается при увеличении ее осевой длины, так как, чем длиннее катушка, тем меньшее число витков приходится на единицу ее осевой длины и, следовательно, тем меньше магнитный поток внутри катушки.
Индуктивность катушки, как мы уже знаем, может быть увеличена во много раз введением в нее железного сердечника.
Общее обозначение катушки индуктивности на электрических схемах показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Обозначение катушки индуктивности: а) без сердечника; б) с сердечником.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Похожие материалы:
Добавить комментарий
Условно-графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов
Катушку индуктивности и дроссель изображают на схемах в виде нескольких (обычно 4-х) соединенных полуокружностей, символизирующих витки катушки. Отводы катушек изображают отрезками прямых, отходящих от точек соединения полуокружностей или от выпуклой части самой полуокружности.
Если катушка имеет сердечник, то на схеме рядом с изображением витков катушки ставится сплошная линия. Ферритовый или немагнитный сердечники обозначаются сплошной линией, а магнитодиэлектрический — штриховой. Возле изображения немагнитного сердечника ставится обозначение материала, например, медный сердечник – Cu. Катушки, индуктивность которых может изменяться, изображаются с использованием символа регулирования. Если сердечник катушки состоит из двух или нескольких частей, то на схеме показывают расстояние между ними, зазор.
Катушка, состоящая из двух последовательно соединенных катушек, индуктивность которой плавно изменяется перемещением ее составляющих (вариометр) изображается двумя способами в виде параллельных или перпендикулярных катушек, которые пересекает прямая со стрелкой на конце. Порядок подключения выводов катушек указывают жирной точкой.
Таблица 5.11 – Обозначение некоторых видов катушек индуктивности
Обмотки трансформаторов обозначают на схемах римскими цифрами. Иногда на схемах ставят нумерацию выводов. Количество полуокружностей при изображении обмоток трансформатора может быть любое, но не меньше двух. Экран между первичной и вторичной обмоткой трансформатора изображается рядом с изображением сердечника штриховой линией, которая оканчивается перпендикулярной чертой — символ заземляющего провода (таблица 5.11).
Таблица 5.11 – Обозначения некоторых видов трансформаторов
Размеры условно-графического обозначения катушки индуктивности приведены на рисунке 5.11.
Рисунок 5.11 – Размеры условно-графического обозначения катушки индуктивности |