价 格: | 面议 | |
型号/规格: | CD43 68UH | |
品牌/商标: | HMD | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
主要用途: | 普通/民用电子信息产品 | |
额定电流: | A | |
额定电压: | V | |
外形尺寸: | MM |
电感的不同分类都与流过单位安培电流时导体周围的磁力线匝数有着直接的关系。电感的重要性在于当电流变化时,导体上会产生感应电压。由此会产生各种各样的信号完整性问题,为了发现和解决这些问题,需要知道到底是哪种电感造成的、源自哪里,所以只说电感是很含糊的。
为了清楚起见,对于自感或互感,需要指明其电流源头。然后还要说明所指的是部分电路的局部电感,还是整个电路的回路电感。如果考虑的是某一段电路上的电压噪声,则由于该电压噪声取决于所有的磁力线匝数及其变化,所以需要弄清楚在该段电路上的总电感。,如果是多个电感形成的组合(如封装中多条引线并联或多个过孔并联时),就要用到等效电感。 误用术语“电感”是引起迷惑的罪魁祸首,只要使用正确的限定词,就不会出错。电感的各种分类如下:
1.电感:流过单位安培电流时,环绕在导体周围的磁力线匝数。
2自感:导体中流过单位安培电流时,环绕在该导体周围的磁力线匝数。 3.互感:某一导体流过单位安培电流时,环绕在另一导体周围的磁力线匝数。4.回路电感:流过单位安培电流时,环绕在整个电流回路周围的磁力线总匝数。
5.回路自感:完整电流回路流过单位安培电流时,环绕在该回路周围的磁力线总匝数。 6.回路互感:某一完整电流回路流过单位安培电流时,环绕在另一回路周围的磁力线总匝数。7局部电感:其他地方没有其他电流存在时,环绕在该段导线周围的磁力线匝数。
8.局部自感:仅在一段导线中有单位安培电流而在其他地方无其他电流存在时,环绕在该段导线自身周围的磁力线匝数。
9.局部互感:仅在某一段导线中有单位安培电流,而其他地方无其他电流存在时,环绕在另一段导线周围的磁力线匝数。
10.有效电感、净电感或总电感:当整个回路流过单位安培电流时,环绕在一段导线周围的磁力线总匝数,其中包括源自回路每一部分电流的磁力线。
11.等效电感:多个电感的串联或并联相对应的单个自感的大小,其中包括互感的影响
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主营;贴片功率电感,插件工制电感,共模电感,磁环电感。磁珠电感,色环电感,钽电容,电阻,电容
共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。 事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。 现在国内生产的一种小型共模电感,采用高频之杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器...等。 还有一种共模滤波器电感/EMI滤波器电感采用铁氧体磁心,双线并绕,杂讯抑制对策佳,高共模噪...
电感的主要参数 电感的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。 (一)电感量 电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。 电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。 电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母"H"表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μH (二)允许偏差 允许偏差是指电感上标称的电感量与实际电感的允许误差值。 一般用于振荡或滤波等电路中的电感要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。 (三)品质因数 品质因数也称Q值或优值,是衡量电感质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下...