Презентация на тему: Омский государственный технический университет каф. Электроника

Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Терминология
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Обо з начение
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Индуктивность
Индуктивность
Сопротивление
Реактивное сопротивление
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Конструкции катушек индуктивности.
Конструкции катушек индуктивности.
Основные параметры высокочастотных катушек.
Основные параметры высокочастотных катушек.
Основные параметры высокочастотных катушек.
Основные параметры высокочастотных катушек.
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек.
Потери в катушках индуктивности.
Потери в катушках индуктивности.
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Потери в катушках индуктивности.
При выборе катушек индуктивности необходимо учитывать следующие факторы:
При выборе катушек индуктивности необходимо учитывать следующие факторы:
Применение
Электромагнитное реле
Электромагнитное реле
Геркон
Запоминание сигнала
Магнитный пускатель
Регулируемая катушка
Датчик движения
Датчик частоты вращения двигателя
Последовательное соединение
Параллельное c оединение
Омский государственный технический университет каф. Электроника
Омский государственный технический университет каф. Электроника
1/56
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 94)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4602 Кб)
1

Первый слайд презентации: Омский государственный технический университет каф. Электроника

Дисциплина Радиоматериалы и радиокомпоненты Лекция 11. Моточные изделия: катушка индуктивности. Ст. преп. Пономарёв Д.Б.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Катушки индуктивности

Изображение слайда
3

Слайд 3

Катушка индуктивности — винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. Катушки индуктивности обладают свойством оказывать реактивное сопротивление переменному току при незначительном сопротивлении постоянному току. Катушки индуктивности

Изображение слайда
4

Слайд 4: Терминология

При использовании для подавления помех, сглаживания пульсаций электрического тока, изоляции по высокой частоте разных частей схемы и накопления энергии в магнитном поле сердечника часто называют дросселем. В силовой электротехнике (для ограничения тока при, например, коротком замыкании ЛЭП) называют реактором. Цилиндрическую катушку индуктивности, длина которой намного превышает диаметр, называют соленоидом. 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. В установках индукционного нагрева нагревательный индуктор.

Изображение слайда
5

Слайд 5

В зависимости от назначения различают: контурные катушки (образующие совместно с конденсаторами ко лебательный контур); - катушки связи (передающие высокочастотные колебания из одной цепи в другую); - высокочастотные дроссели (катушки индуктивности, преграждающие путь токам высокой частоты). Классификация

Изображение слайда
6

Слайд 6

По конструктивным признакам катушки могут быть разделены на цилиндрические, спиральные, торроидальные, однослойные, многослойные, с сердечником или без сердечника, экранированные, с постоянной или переменной индуктивностью и другие. Классификация

Изображение слайда
7

Слайд 7: Обо з начение

Дроссели имеют такое же графическое изображение, но обозначаются буквами Др.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Электромагнитная индукция. Правило Ленца Электромагнитная индукция - физическое явление, заключающееся в возникновении электрического (индукционного) тока в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром. Итак, движущиеся заряды (токи) создают магнитное поле, а движущееся магнитное поле создает (вихревое) электрическое поле и собственно индукционный ток. Для каждого конкретного случая Фарадей указывал направление индукционного тока. В 1831 г. русский физик Э.Ленц установил общее правило нахождения направления индукционного тока, которое называется правилом Ленца. Единица магнитного потока - вебер (1 Вб)

Изображение слайда
9

Слайд 9

В соответствии с законом Био – Савара – Лапласа магнитная индукция пропорциональна силе тока, вызвавшего поле. Отсюда вытекает, что ток I в контуре и создаваемый им полный магнитный поток через контур пропорциональны друг другу: Явление самоиндукции. Индуктивность Электрический ток, текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур магнитный поток ψ. При изменении тока меняется также поток. Контур оказывается в переменном магнитном потоке, и в контуре индуцируется ЭДС. Это явление называется самоиндукцией. Коэффициент пропорциональности L называется индуктивностью контура. Индуктивность зависит от геометрии контура, а также от магнитных свойств окружающей среды. Единицей индуктивности в СИ является генри (Гн). Индуктивность соленоида, имеющего N витков и площадь сечения S, может быть рассчитана по формуле: - число витков на единицу длины

Изображение слайда
10

Слайд 10

ЭДС самоиндукции Самоиндукция – частный случай явления электромагнитной индукции. Применив закон Фарадея, получим формулу для ЭДС самоиндукции Знак ( - ) обусловлен правилом Ленца, согласно которому наличие индуктивности в контуре приводит к замедлению изменения тока в нем. Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как в заряженном конденсаторе имеется запас электрической энергии, в катушке, по виткам которой протекает ток, имеется запас магнитной энергии. Если включить электрическую лампу параллельно катушке с большой индуктивностью в электрическую цепь постоянного тока, то при размыкании ключ а наблюдается кратковременная вспышка лампы (рис.). Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.

Изображение слайда
11

Слайд 11

R К  2 1 L Ток при размыкании цепи I I 0 t 0 t 0   0 t t 0  i Ток при замыкании цепи I I 0 t 0

Изображение слайда
12

Слайд 12

R К  2 1 L По правилу Ленца токи, возникающие в цепях вследствие самоиндукции, всегда направлены так, чтобы препятствовать изменению тока, текущего в цепи. Это приводит к тому, что установление тока в цепи происходит не мгновенно, а постепенно. Ток при размыкании цепи Рассмотрим цепь, содержащую индуктивность L, сопротивление R и источник ЭДС ε. При включении источника (ключ в п.1) в цепи будет течь постоянный ток I 0 =  / R. В момент времени t = 0 отключим источник тока, замкнув одновременно накоротко цепь (ключ в п.2). Как только сила тока в цепи начнет убывать, возникнет ЭДС самоиндукции, противодействующая этому убыванию. Ток в цепи исчезнет не сразу, а спадает постепенно (рис.). Запишем закон убывания тока при размыкании цепи, содержащей индуктивность I I 0 t 0 t 0   0 t t 0  i Если просто разорвать цепь с большой индуктивностью, возникающее высокое индуцированное напряжение создаст искру или дугу в месте разрыва.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Ток при замыкании цепи I I 0 t 0 R К  2 1 L После подключения источника э.д.с. до тех пор, пока сила тока не достигнет установившегося значения ( I 0 ), в цепи, кроме , будет действовать э.д.с. самоиндукции, препятствующая возрастанию тока (согласно правила Ленца). В результате при включении и сточника ток будет медленно нарастать по закону: Рассмотрим цепь, содержащую индуктивность L, сопротивление R и источник ЭДС ε. - постоянная, называемая временем релаксации Время релаксации – время, в течение которого сила тока изменяется (уменьшается, увеличивается) в е раз (е = 2,72 – основание натурального логарифма).

Изображение слайда
14

Слайд 14: Индуктивность

Основным параметром катушки индуктивности является её индуктивность, численно равная отношению создаваемого током потока магнитного поля, пронизывающего катушку к силе протекающего тока. Единица измерения генри [ Гн ].

Изображение слайда
15

Слайд 15: Индуктивность

Изображение слайда
16

Слайд 16: Сопротивление

Катушка индуктивности в электрической цепи постоянного тока обладает постоянным сопротивлением, равным сопротивлению проводника из которого она изготовлена.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Реактивное сопротивление

Изображение слайда
18

Слайд 18

Катушка индуктивности накапливает энергию в магнитном поле. При повышении внешней ЭДС катушка препятствует увеличению тока, при снижении ЭДС – поддерживает ток, отдавая накопленную энергию. В цепи синусоидального тока, ток в катушке по фазе отстаёт от фазы напряжения на ней на π /2.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Конструкции катушек индуктивности

Конструкционной основой катушки индуктивности является диэлектрический каркас, на который наматывается провод в виде спирали. Обмотка может быть как однослойной (а), так и многослойной (б). В некоторых случаях многослойная обмотка делается секционированной (в). В интегральных схемах применяются плоские спиральные катушки индуктивности (г).

Изображение слайда
20

Слайд 20: Конструкции катушек индуктивности

Для увеличения индуктивности применяют магнитные сердечники. Помещенный внутрь катушки сердечник концентрирует магнитное поле и тем самым увеличивает ее индуктивность. Перемещением сердечника внутри каркаса можно изменять, индуктивность. На рис. представлены три  разновидности цилиндрических сердечников: С - стержневой, Т - трубчатый и ПР - подстроечный резьбовой и две разновидности броневых. Броневые сердечники состоят из двух чашек 2, изготовленных из карбонильного железа или ферритов.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Основные параметры высокочастотных катушек

1. Индуктивность характеризует количество энергии магнитного поля, запасаемого катушкой, при протекании по ней электрического тока. Единица измерения индуктивности – генри (Гн) и ее доли: миллигенри (мГн = 10 –3 Гн) и микрогенри (мкГн = 10 –6 ). В радиотехнической аппаратуре используются высокочастотные катушки с индуктивностью от долей мкГн до десятков мГн. Индуктивность катушки зависит от ее формы, размеров и числа витков, а также от свойств сердечника или экрана.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Основные параметры высокочастотных катушек

2. Добротность – отношение реактивного сопротивления катушки к ее активному сопротивлению потерь: где r – эквивалентное сопротивление потерь в катушке на частоте f. По аналогии с конденсаторами потери энергии в катушках индуктивности можно выразить тангенсом угла потерь. В большинстве радиотехнических устройств используют катушки с добротностью от 40 до 200.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Основные параметры высокочастотных катушек

3. Собственная емкость является паразитным (побочным) параметром катушки индуктивности, она увеличивает потери, уменьшает стабильность, коэффициент перестройки контура по частоте.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Основные параметры высокочастотных катушек

4. Температурный коэффициент индуктивности характеризует относительное изменение индуктивности катушки при изменении температуры на 1°С: Обычные цилиндрические катушки имеют ТКИ = 30…50·10-6 1/°С, а катушки с керамическим каркасом – 8…16·10-6 1/°С. Стабильность параметров катушек индуктивности зависит также от влажности, величины атмосферного давления и т.п.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

1. Индуктивность прямолинейного провода с круглым сечением. Сюда относятся индуктивные элементы ДЦВ диапазона, оценка индуктивности проволочных выводов резисторов, конденсаторов, активных элементов: где [I] = см – длина провода; [d] = см - диаметр провода без изоляции.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

2. Индуктивность круглого витка из провода круглого сечения. Используют для оценки индуктивности рамочных (резонансных) антенн, катушек связи и т.п.: где [D] = см – диаметр витка.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

3. Индуктивность однослойной цилиндрической катушки Если длина намотки l =τ ⋅N (N - число витков) соответствует нера венству l >>D, то приемлема формула

Изображение слайда
28

Слайд 28

Если длина намотки катушки соизмерима с ее диаметром, то вводится поправочный коэффициент L 0.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

4. Индуктивность многослойной цилиндрической катушки. Для получения больших значений индуктивности используют многослойные катушки. Индуктивность таких катушек можно определить по предыдущей формуле, но поправочный коэффициент L0 будет зависеть от соотношения толщины намотки к наружному диаметру t/D.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

5. Индуктивность катушки с сердечником. Получить оптимальное значение индуктивности и добротности, обеспечить точную установку индуктивности позволяет применение сердечников. Индуктивность катушки с сердечником L c = μ c L, где L – индуктивность той же катушки без сердечника; μс – действующая магнитная проницаемость. Кμ = μс / μ - коэффициент использования магнитных свойств. Он зависит от конструкции катушки и определяется экспериментально.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

6. Индуктивность тороидальной катушки (с кольцевым сердечни ком) определяют по формуле где D Т – диаметр осевой линии тора, см; D В – средний диаметр витка; μ – начальная магнитная проницаемость материала тора.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Расчет индуктивности некоторых типов высокочастотных катушек

6. Индуктивность цилиндрической катушки с алюминиевым цилиндрическим экраном где L – индуктивность катушки без экрана; D – диаметр обмотки; DЭ –диаметр экрана; l - длина намотки; lЭ - длина экрана. Добротность эк ранированной катушки всегда ниже, а собственная емкость выше катушки без экрана.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Потери в катушках индуктивности

В катушках индуктивности помимо основного эффекта взаимодействия тока и магнитного поля наблюдаются паразитные эффекты, вследствие которых сопротивление катушки не является чисто реактивным и равным Х L. Наличие паразитных эффектов ведет к появлению потерь в катушке, оцениваемых сопротивлением потерь R П. Потери складываются из потерь в проводах, диэлектрике, сердечнике и экране.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Потери в катушках индуктивности

1. Потери в проводах вызваны тремя причинами. Во-первых, провода обмотки обладают омическим сопротивлением где l -длина провода обмотки, d- диаметр провода, р- удельное сопротивление. Это сопротивление (Ом) можно выразить через число витков W и средний диаметр катушки D СР диаметр провода в см.

Изображение слайда
35

Слайд 35

1. Потери в проводах. Во-вторых, сопротивление провода обмотки переменному току возрастает с ростом частоты, что обусловлено поверхностным эффектом, суть которого состоит в том, что ток протекает не по всему сечению проводника, а по кольцевой части поперечного сечения, ширина (мм) которой равна где f - частота в МГц, p - удельное сопротивление в мкOм · м.

Изображение слайда
36

Слайд 36

1. Потери в проводах В третьих, в проводах обмотки, свитой в спираль, проявляется эффект близости, суть которого состоит в вытеснении тока под воздействием вихревых токов и магнитного поля к периферии провода, прилегающей к каркасу, в результате чего сечение, по которому протекает ток, принимает серповидный характер, что ведет к дополнительному возрастанию сопротивления провода.

Изображение слайда
37

Слайд 37

1. Потери в проводах. Сопротивление r Б, обусловленное эффектом близости, прямо пропорционально диаметру провода, а сопротивление r П, обусловленное эфектом, обратно пропорционально диаметру провода. Для однослойных катушек d опт = 0,2-0,6мм, для многослойных d опт  =0,08-0,2мм. Существует методика расчета сопротивления r f Существенно уменьшить потери в проводах можно применяя провод "литцендрат", состоящий из большего числа жилок, скрученных в жгут. При небольшом диаметре тонких жилок ослабляется поверхностный эффект, а скручивание жилок в жгут ослабляет эффект близости.

Изображение слайда
38

Слайд 38

2. Потери в диэлектрике обусловлены тем, что между соседними витками катушки существует емкость, имеющая две составляющих - емкость через воздух С ов и емкость через диэлектрик С од Потери в диэлектрике учитываются величиной tg d, зная которую можно рассчитать сопротивление потерь r Д     = 0,25С од tgdL 2 f 3. 10 -3 где  С од - в пф, L - в мкГн,   f - в МГц.

Изображение слайда
39

Слайд 39

3. Потери в сердечнике складываются из потерь на вихревые токи  d в, потерь на гистерезис d г  и начальных потерь d п и учитываются как тангенс угла потерь в сердечнике tg d с = d в f + d г Н + d п В справочниках приводятся значения. tg d с   для различных типов сердечников. Сопротивление потерь определяется по формуле r c = tg d с wL

Изображение слайда
40

Слайд 40

4. Потери в экране обусловлены тем, что ток, протекающий по катушке, индуцирует ток в экране. Потери, вносимые экраном, определяются по формуле где D э - диаметр экрана в см, l э - длина экрана в см, f - частота в МГц. Величина  h = f(l/D)   определяется по графику

Изображение слайда
41

Слайд 41: Потери в катушках индуктивности

C уммарное сопротивление потерь R п = r f + r д +r c + r э Величины L э и R п, а следовательно, добротность Q = wL/ R п   зависят от температуры. Зависимость Q от температуры определяется температурным коэффициентом добротности ТКД= Δ Q / Q Δ Т. Повышение добротности достигается оптимальным выбором диаметра провода, увеличением размеров катушки индуктивности и применением сердечников с высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями.

Изображение слайда
42

Слайд 42: При выборе катушек индуктивности необходимо учитывать следующие факторы:

номинальное значения индуктивности; габариты и требования к монтажу; добротность; частотный диапазон; наличие или отсутствие сердечника; уровень постоянного тока и амплитуду переменного тока в катушках с железным сердечником; влияние паразитной емкости и собственную резонансную частоту;

Изображение слайда
43

Слайд 43: При выборе катушек индуктивности необходимо учитывать следующие факторы:

для связанных катушек: соотношение количества витков, взаимную индуктивность и емкостную связь между витками; воздействие окружающей среды: температуру, влажность, ударную нагрузку, вибрацию, изоляцию, перепады температуры; рассеиваемую мощность; экранирование; фиксированная или переменная индуктивность.

Изображение слайда
44

Слайд 44: Применение

Для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т.п. Две и более индуктивно связанные катушки образуют трансформатор. В качестве электромагнитов. Для радиосвязи — приёма электромагнитных волн 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 динамиках и микрофонах.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Электромагнитное реле

Нормально замкнутые контакты Нормально разомкнутые контакты

Изображение слайда
46

Слайд 46: Электромагнитное реле

Изображение слайда
47

Слайд 47: Геркон

Изображение слайда
48

Слайд 48: Запоминание сигнала

Изображение слайда
49

Слайд 49: Магнитный пускатель

Изображение слайда
50

Слайд 50: Регулируемая катушка

Изображение слайда
51

Слайд 51: Датчик движения

Изображение слайда
52

Слайд 52: Датчик частоты вращения двигателя

2 магнитный сердечник 3 задающий диск 6 магнит 8 обмотка

Изображение слайда
53

Слайд 53: Последовательное соединение

L=L 1 +L 2 + … +L n

Изображение слайда
54

Слайд 54: Параллельное c оединение

Изображение слайда
55

Слайд 55

Изображение слайда
56

Последний слайд презентации: Омский государственный технический университет каф. Электроника

56 Спасибо за внимание!

Изображение слайда