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空芯线圈,罗戈夫斯基线圈原理?
罗戈夫斯基线圈的工作原理是空心线圈的二次绕组绕在非磁性骨架上,非磁性材料使这种传感器线性度极好,不会饱和也无磁滞现象,因此,空心线圈具有良好的稳定性能和暂态响应,并为高压电网继电保护设备所广泛采用。
将导线均匀的绕在一个非磁性环状骨架上,当一次侧流过电流时,绕组变产生感应电势,其感应电势的幅值和电流I成正比,相位相差90度。
扼流线圈有什么作用?
扼流圈是指线圈有的绕在铁氧体芯上,有的是空心的,匝数为几百或几十,自感系数为几毫亨。
高频扼流圈和低频扼流圈都是电感线圈。电感线圈有抑制电流变化的特性,电感越大这个效应越明显。这个效应对电流的阻碍作用感抗,感抗的大小和电感的工作频率和它本身电感的大小有关。在老式甲类音频功率放大器中的低频扼流圈,其作用就是“通直流,隔交流”。
但是这个理想情况是无法满足的,只能近似于“通直流,阻交流”。只要满足放大器的需要,稍微损耗一小部分交流成分也是允许的。在这里扼流圈的感抗要大些。频率一定(音频范围是20kHz-20Hz)的时候就要求电感比较大。
为什么在多匝线圈中要放铁芯?
线圈加铁芯的作用是加强磁场强度。
最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯。
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL。
线圈在电路中的作用是什么?
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。线圈也就是我们电工书中所说的电感,在很多电子线路中都会见到它的踪影,它一般是用带有绝缘漆的铜丝绕在支架上的,有时我们也会见到空心的线圈。它是最基本、最重要且应用极为广泛的电子元器件。由于线圈的形状不一样,种类也不同,其作用当然也是不同的了。下面我通过简单的电路图来讲一下线圈在电路中常见的几种作用。
线圈在电路中的滤波作用
我在维修电路时,常见的线圈在电路中的第一个作用就是滤波了,它一般安放在整流电路之后。下面我先绘制一个简单的整流和滤波电路,我们从下图可以看出来,在电容C1和C2之间装一个线圈电感L,就可以构成一个 “π”型滤波器了。我们知道电感线圈具有“通直流、隔交流”的功能,从四个整流二极管整流后输出的脉动直流电压,它们中的直流部分可以轻松地通过线圈,而交流成分是不能通过电感的,大部分都被电容C1和C2旁路到地了。最后通过线圈电感后就会得出比较纯静的直流电压了,如下图所示。
对于线圈,它不但能够滤除交流成分,同时也可以滤除电源和信号线所产生的静电杂音,比如我们在电路中常见的用线圈做成的共模滤波电感,它还可以过滤掉超声设备、开关电源所发出的杂音。
线圈在电路中的谐振作用
除了线圈在电路中有滤波作用外,其实线圈与电容还可以构成谐振选频的作用。我们最常见的是无线电收音机中的选台电路,它就是一个电感和电容组成的。我们选台的时候就是通过调节可变的电感或电容达到选台的目的,如下图所示。另外利用谐振这一特点的家电产品还有电磁炉。
线圈在电路中的分频作用
所谓线圈的分频作用是运用电感线圈去区分高频信号和低频信号。比如在收音机中可以运用线圈构成高频阻流圈,由线圈制成的高频阻流圈它对高频电流的感抗非常大,而对音频信号阻碍就非常小,因此三极管VT集电极输出的高频信号就会通过电容C进入到检波电路中,检波后的音频信号再次经三极管VT放大后,然后通过线圈L到达耳机,这样我们就可以听到声音了,其原理图如下图所示。
线圈在电路中的磁偏转作用
我记得小时候看的电视体积都很大,当时看到在电视机显像管后面都安装了一些线圈,后来才知道这些线圈叫磁偏转线圈,当有偏转电流通过这些线圈时,在这些线圈周围就会产生偏转磁场,那么显像管后面的电子枪发射出来的电子束也会发生偏转,如果通过线圈的电流来回不停地变化,那么电子束就会发生来回不停地偏转,这样就完成了整个屏幕的扫描了,如果电子枪上加载了视频信号,那么屏幕上就会出现图像了。
总之,线圈在电路中的用途都是非常广的,它是在电路中大量存在的。比如在电磁继电其中,它的电磁机构中其线圈就是重要的组成部分;电动机中的锭子中也缠绕了大量的线圈。
以上就是我对这个问题的回答。欢迎朋友们分享、留言、讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。
为什么特斯拉线圈隔空点灯?
原理是特斯拉线圈放电
特斯拉线圈和高压包的参数相差比较大,直接用高压包替代特斯拉线圈不能保证在所有的情况下电路都工作;
通常自制演示的特斯拉线圈多为空心变压器(无磁芯变压器),电磁感应是在空气中发生的,工作时的电磁场在周边散发范围较大;而高压包是有磁芯的,其电磁场会被磁芯约束在很小的范围内,节能灯不容易感应。
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