怎样计算其产生的电感 磁感应强度强度

电感量计算公式
L=N2.AL L= 電感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 繞線匝數(圈)
AL= 感應係數
H-DC=直流磁化力 I= 通過電流(A)
l= 磁路長度(cm)
l及AL值大小,可參照Micrometal對照表。例如:
以T50-52材,繞線5圈半,其L值為T50-52(表示OD為0.5英吋),經查表其AL值約為33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
當通過10A電流時,其L值變化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4&3.14&5.5&10 /
3.74 = 18.47 (查表後)
即可瞭解L值下降程度(μi%)
&&线圈电感量计算
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&简  介:
线圈电感量计算软件的经验公式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&为真空磁导率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
为线圈圈数的平方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
线圈的截面积,单位为平方米
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
线圈的长度, 单位为米
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
计算出的电感量的单位为亨利。
2R/l&&&&&&&&&&&&&
0.1&&&&&&&&&&&&&
0.2&&&&&&&&&&&&&
0.3&&&&&&&&&&&
0.4&&&&&&&&&&&&&
0.6&&&&&&&&&&&&&
0.8&&&&&&&&&&&&&
1.0&&&&&&&&&&&&&
1.5&&&&&&&&&&&&&
2.0&&&&&&&&&&&&&
3.0&&&&&&&&&&&&&
4.0&&&&&&&&&&&&&
5.0&&&&&&&&&&&&&
10.0&&&&&&&&&&&&
真空磁导率
vacuum,permeability of
&&&&&&&&&&&&&&
国际单位制(SI)中引入的一个有量纲的常量
&&&&&&&&&&&&&
常用符号μ0表示,由公式& && 定义
&&&&&&&&&&&&&
上式是真空中两根通过电流相等的无限长平行细导线之间相互作用力的公式
&&&&&&&&&&&&&
式中I是导线中的电流强度,a是平行导线的间距,F是长度为L的导线所受到的力
称μo为真空磁导率, 其值为μ0=4π&10-7牛顿/安培2=4π&10-7韦伯/(安培·米)=4π&10-7亨利/米
μ0中的4π是为了使常用的电磁学公式的计算得到简化(所以SI制的电磁学部分叫做MKSA有理制)
其中的则是为了使电流强度的单位安培(基本单位)接近于实际使用的大小
μ0的量纲为[LMT-2I-2]
影响电感量的理论计算公式
L=&&4π╳?e&&&&&&&&&&&&&&&&╳10
&9&&(H)&&&&
式中: L——电感量;
?e——磁蕊的导磁率;次级要素:原材料及配方、烧结温度及保温时间、测试频率;
N——导线所缠绕之圈数;次级要素:引出线、整圈数;
Ae——磁蕊截面积;次级要素:网板设计线圈截面积、各层间的对位重合度、印刷线圈与设计图的重合度、烧结后的收缩率和变形
Ie——有效磁路长度。次级要素:各层铁氧体的厚度和、银线的厚度之和、铁氧体层的厚度收缩率、银线的厚度收缩率、电感器的定义。
1.1 电感的定义:
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。
总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势 ,称为“自感电动势”。
由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。
1.2 电感线圈与变压器
电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。
电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈*一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。
变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。两个彼此不连接但又*近,相互间存在电磁感应的线圈一般叫变压器。
1.3 电感的符号与单位
电感符号:L
电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH),1H=103mH=106uH。
1.4 电感的分类:
电感形式 分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
工作频率 分类:高频线圈、低频线圈。
结构特点 分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。
二、 电感的主要特性参数
2.1 电感量L
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。
2.2 感抗XL
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
2.3 品质因素Q
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q值。
2.4 分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。采用分段绕法可减少分布电容。
2.5 允许误差:电感量实际值与标称之差除以标称值所得的百分数。
2.6 标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA
、700mA 、1600mA 。
三、常用电感线圈
3.1 单层线圈&
单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
3.2 蜂房式线圈&
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
3.3 铁氧体磁芯和铁粉芯线圈&
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
3.4 铜芯线圈&
铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
3.5 色码电感线圈&
是一种高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10KHz至200MHz,电感量一般在0.1uH到3300uH之间。色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uH。
3.6 阻流圈(扼流圈)&
限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
电感在电路中的作用
基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
形象说法:“通直流,阻交流”
细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
&& 由感抗XL=2πfL
知,电感L越大,频率f越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L成正比,还与电流变化速度△i/△t
成正比,这关系也可用下式表示:
电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:WL=1/2 Li2 。
可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。
电感的符号
电感量的标称:直标式、色环标式、无标式
&& 电感方向性:无方向
检查电感好坏方法:用电感测量仪测量其电感量;用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零。
电感的型号、规格及命名。
国内外有众多的电感生产厂家,其中名牌厂家有SAMUNG、PHI、TDK、****X、VISHAY、NEC、KEMET、ROHM等。
&& 5.1 片状电感
电感量:10NH~1MH
&& 材料:铁氧体 绕线型
&& 精度: J=±5% K=±10%
&& 尺寸: 05
10 .5mm*2.0mm
个别示意图:&&
贴片绕线电感&&&&&&&&&
贴片叠层电感
&& 5.2 功率电感
电感量:1NH~20MH&
&& 带屏蔽、不带屏蔽
尺寸:SMD43、SMD54、SMD73、SMD75、SMD104、SMD105;RH73/RH74/RH104R/RH105R/RH124;CD43/54/73/75/104/105;
&& 个别示意图:
贴片功率电感&&&&&&&&&&&&&&
屏蔽式功率电感
&& 5.3 片状磁珠
&& 种类:CBG(普通型)
阻抗:5Ω~3KΩ
&& CBH(大电流)
阻抗:30Ω~120Ω
&& CBY(尖峰型)
阻抗:5Ω~2KΩ
&& 个别示意图:
贴片磁珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
贴片大电流磁珠
规格:05/06(贴片磁珠)
规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠)
&& 5.4 插件磁珠
规格:RH3.5&
阻抗值(Ω)
RH3.5X4.7X0.8
RH3.5X6X0.8
RH3.5X9X0.08
& 5.5 色环电感
电感量:0.1uH~22MH
豆形电感:0.1uH~22MH
尺寸:、、0910
&& 精度:J=±5% K=±10%
&& 精度:J=±5% K=±10%
插件的色环电感&&&&&&&&&&&&&&&&
读法:同色环电阻的标示
&& 5.6 立式电感
电感量:0.1uH~3MH
规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK0912
<font COLOR="#.7轴向滤波电感
规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019
电感量:0.1uH-10mH。
额定电流:65mA~10A。
Q值高,价位一般较低,自谐振频率高。
&& 5.8 磁环电感
规格:TC3026/TC3726/TC4426/TC5026
尺寸(单位mm):3.25~15.88
&5.9 空气芯电感
空气芯电感为了取得较大的电感值,往往要用较多的漆包线绕成,而为了减少电感本身的线路电阻对直流电流的影响,要采用线径较粗的漆包线。但在一些体积较少的产品中,采用很重很大的空气芯电感不太现实,不但增加成本,而且限制了产品的体积。为了提高电感值而保持较轻的重量,我们可以在空气芯电感中插入磁心、铁心,提高电感的自感能力,借此提高电感值。目前,在计算机中,绝大部分是磁心电感。
六、电感在电路中的应用
电感在电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图),那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。
LC滤波电路
在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的
LC滤波电路。另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感。
常见的磁芯磁环
&& 铁粉芯系列
材质有:-2材(红/透明)、-8材(黄/红)、-18材(绿/红)、-26材(黄/白)、-28材(灰/绿)、-33材(灰/黄)、-38材(灰
/黑)、-40材(绿/黄)、-45材(黑色)、-52材(绿/蓝);尺寸:外径大小从30到400D(注解:外径从7.8mm到102mm)。
铁硅铝系列
主要u值有:60、75、90、125;尺寸:外径大小从3.5mm到77.8mm。
两种产品的规格除了主要的环形外,另有E形,棒形等,还可以根据客户提供的各项参数定做。它们广泛应用于计算机主机板,计算机电源,电源供应器,手机充电器,灯饰变压调光器,不间断电源(UPS),各种家用电器控制板等。
电感与磁珠的联系与区别
电感和磁珠的什么联系与区别
1、电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件&
2、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
3、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。
EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。
4、磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR
SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。
5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。一般地的连接和电源的连接。
在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。对信号线也采用磁珠。
磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)取决于需要磁珠吸收的干扰波的频率。磁珠就是阻高频,对直流电阻低,对高频电阻高。比如Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
部分电感的计算公式
&& 9.1 环形电感
&& 针对环形CORE,有以下公式可利用:
&& L=N2*AL L=电感量(H) AL=
&& H-DC=0.4πNI /l
N==绕线匝数(圈)
&& H-DC=直流磁化力 I=
通过电流(A) l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Micrometa对照表。例如:
以T50-52材,绕线5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英寸),经查表其AL值约为33nH&
L=33*(5.5)2=998.25nH≈1μH
当通过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
&& H-DC=0.4πNI / l =
0.4&3.14&5.5&10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
&& 9.2 电感计算
&& 介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
为线圈圈数的平方
线圈的截面积,单位为平方米
&& l 线圈的长度,
系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。
&&&&&&&&&&&&&&&
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电感饱和电流怎么计算?
提问者:成荣轩|
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B=(E*T)/(N*A)
E,T 分别是施加的电压和时间,N 圈数,A 磁芯有效截面积,B 磁通密度(或磁感应量)
每款磁芯都会有一个饱和磁通密度BS
当B等于BS就达到饱和
回答数:5362
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磁芯要看是什么磁芯,每种磁芯的AL值不一样,下面介绍电感的计算公司L=AL*N的平方.L为电感,AL值为磁芯的固有特性,N为线圈的砸数,饱和电流须要提供磁芯材质特性曲线,这个须要自己测试的.
回答数:26166
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一.电感的磁感应强度B(磁场密度)
B的单位在国际单位制(SI)中是特斯拉(Tesla),简称特,代号为T。在电磁单位制(CGS)中为高斯,简称高,代号为Gs。两者的关系为1T=104Gs。
二.磁链和磁通
磁链=匝数*磁通密度*横截面积; 磁通=磁通密度*横截面积;
三.磁导率(μ)和磁场强度(H)
最初,将真空磁导率μ0定为1,其他材料的磁导率实际上是真空磁导率的倍数,所以一般通过加磁芯的方法,达到相同的电流,相同匝数达到电感值很大的目的,磁场中的某点的B与该点的μ的比值定义为该点的磁场强度H,其中磁场强度仅跟通过线圈的电流有关,与所加磁芯导致的磁场增强无关(也就是说理解H时就可以把带磁芯线圈的磁芯拿走后再分析磁场,这时的磁感应强度B在数值上就等于h)。
四.自感系数(AL)
在下一次的内容我会发一些定量的分析,这里我就不仔细的说了。电感量(自感量)是跟匝数的平方成正比的关系,而AL就是这个正比例的系数,也正是因为这个系数电感量才会随着才会随着电流的变化而变化!
五.磁路(l)
电流有电路,磁场肯定有磁路,而磁路就是让磁感应线通过的闭合路径。
接下来再讲几个磁学的基本定理一,安培环路定理
安培发现在电流产生的磁场中,矢量H& 沿任意闭合曲线的积分等于此闭合曲线所包围的所有电流的代数和
回答数:17675
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电感的电流饱和,是指带有磁芯的电感,当电流增大到一定程度,使磁芯趋向饱和,空芯电感是不存在电流饱的.
定义: 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器。查看: 8412|回复: 19
电感量计算器(直绕、大环、珠网等)
利用周末时间,设计了一个空心线圈电感量计算工具,方便大家使用。对于大环等线径与直径比值很小的线圈或圈数很少的线圈,使用经验公式计算电感量并不准确,所以有必要使用更好的方法计算电感量。这是采用数值积分法准确计算电感的程序,对各种空心线圈,可以得到很高的准确度。如果程序有BUG,欢迎指正,我将及时修改。
·直径:圆台的上圆面直径,即最小圈的直径。从线的中心起算。比如,直径1mm的导线,绕在直径110mm的排水管上,得到线圈直径是112mmm。
·长度:第一圈导线中心到最后一圈导线中心的距离。在密绕时,长度就是圈数乘以线径再减去一个线径。输入0值表示密绕(绝缘皮不计)。
·线径:导线的直径。多股并绕时,可以采用等效圆导线直径代之。如果多股线结合得不太紧,建议等效直径再增加20%
·锥角:圆台母线延长为圆锥所得的顶角二分之一。圆柱线圈,锥角是0,蛛网线圈锥角是90度。
·圈数N:线圈的圈数。
·圈数m:除圆柱外,锥形线圈匝数大于m圈时,实计算m圈电感L0,N圈电感用平方律外推,即L=N*N/m/m*L0。
&&目的是为了加快计算速度,但精度有所下降。圆柱线圈每圈大小相同,计算量大大减小,所以不使用m限制运算量。
&&当使用平方律外推电感量时,会造成电感量偏大一些。可以使用柱形线圈做计算实验,测试锥角为0度与0.0000001度时所得计算结果的异同。
&&如果希望计算准确,m取值要大一些,但计算圈数大的线圈时,计算机可能提示“运行缓慢,是否中止运行”,应选择“否”,以便顺利计算。
正多边形线圈与圆形线圈的参数变换:
&&如果自制的是一个正多边形线圈,而不是圆形,如四边形线圈。为了计算其电感量,可采取以下方法进行参数变换。
&&设多边形顶角与至中心的距离为L1,多边形的边到中心的距离为L2,那么可以使用r=(L1+L2)/2作为半径,或直径D=L1+L2。也可以使用面积等效法估算D值。
&&线圈的长度W测量时,尺子应垂直于导线,不要在多边形的顶点上测线圈长度。
&&这种参数变换法,存在一点误差,但误差不大。
&&比如,我的大环是一个四边形,网状。中心到内层方框顶点L1=450mm,到边线L2=335mm,等效圆直径D=450+335=785mm。共9圈,长度80mm,引线总长度1.5m,导线是8条网线并联,等效圆导线直径约1.5mm(已补了20%),按面积折算,Q表测得L=143uH。本程序计算得L=141.4uH,加上引线1.5uH,L=143uH
&&在Q表上测量,受到线圈分布电容的影响,容易造成电感量测量偏大。不过一般偏大1%以内。
&&以上计算不考虑引线的影响。实际测量时,引线可以按每米1uH估算。
&&Q表内部引线,会造成测量值比计算值大一点,不过,通常在0.1uH以下。
&&使用平方律外推法计算圈数多的线圈时,会造成计算值偏大1%或更大,实际计算圈数m越大,误差越小。
&&常用的几个经验公式计算圈数少或线径与直径之比很小的线圈,误差偏大。所以本程序采用数值积分法计算线圈的电感量,放弃使用经验公式。
&&计算思路:利用比奥萨伐尔定律计算出每一圈线圈中的电流在空间产生的磁感应强度B。然后计算利用B值进一步计算出各圈对全线圈形成的磁通F,如果电流为1个单位,最后电感量就是L=F
&&比奥萨伐尔定律表达为dB = (u/4π)I/r3 (dl×r)进行磁场积分计算。式中dB是dl长度电流元在P点形成的场强,r是电流元到P点的矢量,r是r的长度(模)。
&&为了计算方便,上式可改写为:A=dB/ds = (u/4π)I/r3(l×r)
&&式中s是电流元长度,ds是电流元长度的微元,l是s的单位矢量。显然,A对电流路径s求积分即可得到磁场强度B
&&求半径为r的单圈线圈在空间P(x,y,z)点产生的磁场强度:&&在线圈的电流路径中,任意取3个靠得很近的等间距点,分别计算出这三个点的A值,然后利用辛蒲森积分方法,就可得到这一小段电流在P点形成的磁感应强度。同样方法,对整个线圈,沿着电流路径进行辛蒲森积分,就可得到整个线圈在P点的总磁感应强度B。
当任意P点的B取得以后,就可以利用F=B·S计算磁通,式中S是各线圈的磁通面,由于各点B不相同,实际计算时也应积分计算。
注:u/4π = 1E-7
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原帖由 xjw01 于
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利用周末时间,设计了一个空心线圈电感量计算工具,方便大家使用。对于大环等线径与直径比值很小的线圈或圈数很少的线圈,使用经验公式计算电感量并不准确,所以有必要使用更好的方法计算电感量。这是采用 ...
电感量可以计算出来。Q值能不能通过计算得到?
Q值也可以计算,但精度不高。
因为不同的线材,损耗模型不易准确建立。PVC与PPR的损耗有多少、北就的PVC与上海的PVC损耗有多少、0.04线与0.1的线、660与270股的线,等等,他们的损耗都不同,计算起来比较困难。
不过,如果所使用线材骨架的损耗特性已知,那就可以计算Q值了。
原帖由 qg2007 于
21:33 发表
它是用物理定律计算线圈电感量的。可以利用这个软件制作标准电感了。
仪表测电感,它得过N关:利用电磁动力定义了电流I,再由电压定义,结合电流,可以得到电阻标准单位,进而制造标准电阻,再利用标准电阻制成测量电感的仪表。这当中还有时间/频率的介入。
现在不必这么麻烦,直接从电磁场得到电感量。
不错&&顶下
说明文档中的“锥角”的描述有误,已重发。
巳保存,谢谢!
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11:34 上传
我的大环是长方形的,按周长相对于圆形换算数值?
那就取平均值试试。
下载了,谢谢.正等着用.
谢谢!学习了!
已下载,谢谢
新人学习帮顶!
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浅谈电缆的电感计算方法
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浅谈电缆的电感计算方法
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电磁辐射检测,如果用电感线圈来接收,应该怎么计算磁场强度呢?
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想DIY一个家用电磁辐射检测仪,用电感线圈来接收电磁波信号,用单片机检测感应电流或感应电压,但是该怎么计算磁场强度和磁感应强度呢?有人能帮我解答一下吗,谢谢!
假如电感线圈的参数如下:
磁棒尺寸:直径4MM 高度15MM线径:0.7MM线圈数:12.5圈感量:2.7UH
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电磁辐射主要包括工频段辐 射、射频电磁波,,,
检测几十兆到几个G的电磁辐射是可以测的
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电磁辐射是有频谱的,该频谱非常宽,应该用天线接收。虽然天线有线圈式的,但这里不可称为“电感”。检测无线电场强最直接的办法是用场强仪,传统结构的指针式场强仪不贵,几百兆的不到一千块,但是检测电磁波场强有什么意义呢?如果是开发射频电路,那去买仪器。如果是担心电磁辐射对身体有害,那做个什么电路或者去买成品仪器毫无意义,而是应该学习学习电磁辐射方面的相关知识。可以负责任的说,普通人能接触到的电磁辐射强度根本不会对身体造成任何可以观察到的损害。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:
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按照楼主给出的直径和匝数,考虑到加磁棒,可检测的频谱上限大致上是短波波段高端。
这个频率的电磁辐射,可以说不会对人体造成实质上的伤害。
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电磁辐射主要包括工频段辐 射、射频电磁波,,,
检测几十兆到几个G的电磁辐射是可以测的
嗯,我只是想问一下,线圈天线接收的频率范围是多少呢?与磁场强度或电场强度的关系公式又是多少呢?我也买了相关的书来看,但是没办法完全弄懂
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按照楼主给出的直径和匝数,考虑到加磁棒,可检测的频谱上限大致上是短波波段高端。
这个频率的电磁辐射, ...
我在考虑,要接收Ghz以上的波段,线圈天线带宽是不是不够?一定得用微带天线吗?
1GHz的频率,还可以用你的线圈天线接收。10GHz就困难了。1GHz频率,波长是0.3米,10GHz波长是0.03米。你的线圈长度已经可以和波长相比拟。&
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电磁辐射是有频谱的,该频谱非常宽,应该用天线接收。虽然天线有线圈式的,但这里不可称为“电感”。检测无 ...
嗯,是的,应该叫做线圈天线,书我有买,也研究了一段时间,不知道该用什么天线来接收?
任何天线都有带宽,关键是先确定工作频率范围。&
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我在考虑,要接收Ghz以上的波段,线圈天线带宽是不是不够?一定得用微带天线吗?
1GHz的频率,还可以用你的线圈天线接收。10GHz就困难了。1GHz频率,波长是0.3米,10GHz波长是0.03米。你的线圈长度已经可以和波长相比拟。
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嗯,是的,应该叫做线圈天线,书我有买,也研究了一段时间,不知道该用什么天线来接收?
任何天线都有带宽,关键是先确定工作频率范围。
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