Wir produzieren gekapselte Transformatoren, Hochfrequenz-Schalttransformatoren, Niederfrequenz-Leistungstransformatoren, Induktoren und Stromtransformatoren.
Was ist ein Induktor?
Ein Induktor ist eine Spule aus Draht oder einem anderen magnetischen Material. Die Änderung des durchfließenden Stroms induziert eine EMK oder elektromotorische Kraft, die proportional zur Stromänderung ist. Mit einer Induktivität kann Spannung erzeugt werden, etwa in einem Experiment, bei dem eine Lampe in eine Drahtspule eingeführt und die Lampe eingeschaltet wird. Die Lampe leuchtet nicht, wenn der Induktor nicht vorhanden ist, und normal, wenn er vorhanden ist.
Ein Induktor kann mithilfe einer Gleichung aus Widerstand und Kapazität modelliert werden. Die Induktivität einer realen Induktivität ist das Verhältnis der ohmschen (R) und kapazitiven (I) Reaktanz. Die induktive Reaktanz entspricht der kapazitiven Reaktanz bei ihrer Eigenresonanzfrequenz (SRF). Bei dieser Frequenz heben sich die induktiven und kapazitiven Phasenwinkel gegenseitig auf, wodurch sich die Gesamtimpedanz verringert.
Es gibt viele Möglichkeiten, die Wirkung von Induktoren zu analysieren. Wenn Sie beispielsweise mehr über die induktiven Eigenschaften eines Magnetfelds erfahren möchten, sollten Sie das Verhalten gekoppelter Induktoren untersuchen. Gekoppelte Induktoren enthalten zwei Kabel, die um einen einzelnen Magnetkern gewebt sind. Dieser Aufbau führt zu einem magnetischen Fluss, der die gleiche Polarität hat wie der magnetische Fluss des ersten Induktors.
Induktoren können aus ferromagnetischen Materialien bestehen. Der Eisenoxid-Induktor besteht beispielsweise aus feinem Eisenpulver mit isolierenden Partikeln. Dieses Material kann große Mengen magnetischen Flusses speichern. Seine Permeabilität ist gering, was ideal für Schaltnetzteile ist. Ein ringförmiger Ringkerninduktor hingegen hat einen ringförmigen Kern. Aufgrund seines Magnetfelds ist es ein geeigneter Kandidat für Schaltnetzteile und Audiogeräte.
Darüber hinaus besteht ein mehrschichtiger Induktor aus abwechselnden Schichten von Ferrit- oder Keramikmaterialien. Es wird nicht durch Wickeln gewickelt, sondern im Siebdruckverfahren hergestellt. Es enthält auch eine Kondensatorkomponente im Inneren. Induktivitäten werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, unter anderem in Transformatoren. In diesem Artikel werden einige der häufigsten Anwendungen für Induktoren erläutert.
Eine häufige Anwendung für einen Induktor ist das Abstimmen von Schaltkreisen. Diese Schaltkreise verwenden Induktivitäten, um eine gewünschte Frequenz auszuwählen. Induktivitäten werden häufig in Kombination mit Kondensatoren in verschiedenen elektronischen Geräten verwendet. Sie bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Frequenz eines elektrischen Signals zu steuern. Darüber hinaus können sie auch in der Kommunikation und Informatik eingesetzt werden.
Ein Induktor hat eine große Induktivität. Seine Induktivität kann mithilfe einer Formel berechnet werden, die den magnetischen Fluss eines Drahtes mit dem durch ihn fließenden Strom in Beziehung setzt. Ein weiterer wichtiger Parameter zur Messung des Induktors ist der Q-Wert. Je höher der Q-Wert, desto geringer ist der Verlust des Induktors und desto höher ist sein Wirkungsgrad.
Der Stromkreis zweier Induktoren kann auch gegenseitig verbunden werden. Gegeninduktivität ist die Eigenschaft einer Spule, einer Stromänderung in der anderen Spule entgegenzuwirken. Dies geschieht, weil der Strom, der durch eine Spule fließt, eine gegenseitige EMK erzeugt. in der anderen Spule. Die Gegeninduktivität wird als die Flussverkettung einer Spule pro Stromeinheit in der anderen Spule gemessen. Ein gängiges Beispiel für Gegeninduktivität ist 1 Henry pro Stromeinheit, die durch zwei in Reihe geschaltete Induktoren fließt.
Variable Gleichtaktdrosselinduktivitäten der UF-Serie
Motorantrieb und -steuerung / Hybrid-Elektrofahrzeug / Fahrassistenzsystem
Variable Gleichtaktdrosselinduktivitäten der UF-Serie
Produktparameter:
Die Wechselstromfilterinduktivität kann den Gleichtakt effektiv steuern
Störungen durch Schalterstrom
Hohe magnetische Leitfähigkeit und Inpedanz durch Verwendung eines ET-Magnetkerns
Standard:
RoHS
UL 94 v-0
Konform mit RoHS
Kunststoffmaterialien erfüllen die Anforderungen von UL 94 V-O