Vi producerar inkapslad transformator, högfrekvensomkopplingstransformator, lågfrekvent krafttransformator, induktor och strömtransformator.
Vad är en induktor?
En induktor är en spole av tråd eller annat magnetiskt material. Förändringen i strömmen som passerar genom den inducerar en emk, eller elektromotorisk kraft, som är proportionell mot förändringen i strömmen. En induktor kan användas för att skapa spänning, som i ett experiment där en lampa sätts in i en trådspole och lampan tänds. Lampan tänds inte om induktorn inte finns, och den tänds normalt om den finns.
En induktor kan modelleras med hjälp av en ekvation som involverar resistans och kapacitans. Induktansen för en reell induktor är förhållandet mellan den resistiva (R) och den kapacitiva (I) reaktansen. Den induktiva reaktansen är lika med den kapacitiva reaktansen vid dess självresonansfrekvens (SRF). Vid denna frekvens upphäver de induktiva och kapacitiva fasvinklarna varandra, vilket minskar den totala impedansen.
Det finns många sätt att analysera effekten av induktorer. Om du till exempel vill lära dig mer om de induktiva egenskaperna hos ett magnetfält bör du studera beteendet hos kopplade induktorer. Kopplade induktorer innehåller två kablar vävda runt en enda magnetisk kärna. Denna inställning resulterar i ett magnetiskt flöde som har samma polaritet som det magnetiska flödet för den första induktorn.
Induktorer kan vara gjorda av ferromagnetiska material. Järnoxidinduktorn är till exempel gjord av fint järnpulver med isolerande partiklar. Detta material kan lagra stora mängder magnetiskt flöde. Dess permeabilitet är låg, vilket är idealiskt för att byta strömförsörjning. En ringformad toroidinduktor har å andra sidan en ringformad kärna. Dess magnetfält gör den till en lämplig kandidat för att byta strömförsörjning och ljudutrustning.
Dessutom är en flerskiktsinduktor gjord av alternerande skikt av ferrit eller keramiska material. Den är inte lindad med lindning, utan snarare screentryckt. Den innehåller också en kondensatorkomponent inuti. Induktorer används ofta i en mängd olika applikationer, inklusive transformatorer. Den här artikeln förklarar några av de vanligaste applikationerna för induktorer.
En vanlig applikation för en induktor är avstämningskretsar. Dessa kretsar använder induktorer för att välja en önskad frekvens. Induktorer används ofta i kombination med kondensatorer i olika elektroniska enheter. De ger ett unikt sätt att styra frekvensen av en elektrisk signal. Vidare kan de också användas i kommunikation och datoranvändning.
En induktor har en stor mängd induktans. Dess induktans kan beräknas med hjälp av en formel som relaterar det magnetiska flödet hos en tråd till strömmen som flyter genom den. En annan viktig parameter för att mäta induktorn är Q-värdet. Ju högre Q-värde, desto lägre är induktorns förlust och desto högre effektivitet.
Den elektriska kretsen av två induktorer kan också anslutas på ett ömsesidigt sätt. Ömsesidig induktans är egenskapen hos en spole att motverka en förändring i strömmen i den andra spolen. Detta händer eftersom strömmen som passerar genom en spole skapar en ömsesidig e.m.f. i den andra spolen. Ömsesidig induktans mäts som flödeslänkarna för en spole per strömenhet i den andra spolen. Ett vanligt exempel på ömsesidig induktans är 1 henry per enhet ström som flyter genom två induktorer kopplade i serie.
UF-serien Variable Common Mode Choke Induktorer
Motordrift och styrning / Hybrid elfordon / körhjälpssystem
UF-serien Variable Common Mode Choke Induktorer
Produktparametrar:
AC-filterinduktor kan effektivt styra common-mode
störningar från strömbrytaren
Hög magnetisk ledningsförmåga och inpedans genom att använda ET magnetisk kärna
Standard:
RoHS
UL 94 v-0
Överensstämmer med RoHS
Plastmaterial uppfyller UL 94 V-O krav