Для чего нужен индуктор

Индуктивная катушка: что это и где используется

Индукционная катушка — это дроссель или изолированный проводник. Используется электрический каркас, композитные вставки. При рассмотрении понятия необходимо изучить свойства, основные особенности катушки индуктивности.

Определение устройства

Катушка индуктивности — это устройство, которое обладает малой емкостью и значительным сопротивлением. Дроссель является отменным проводником электрического тока, учитывается высокий показатель инерционности. Устройства применяются в качестве свернутого изолированного проводника. Винтовые, спиральные модификации способны справляться с помехами, колебаниями в сети.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор Индукционная катушка

Важно! Устройство работает в цепях переменного тока при низкой и высокой частоте.

Назначение и принцип действия

Специалисты задаются вопросом, зачем нужна токовая катушка индуктивности в цепи, и для этого необходимо разобраться в показателях. Коэффициент ЭДС (электродвижущая сила) показывает разницу между энергией и магнитным потоком. Устройства самоиндукции способны влиять на изменения в цепи. Чаще всего дроссели применяются в силовых установках. Они способны контролировать уровень напряжения, не допускают разрыва цепи.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор Устройства самоиндукции

Также компоненты устанавливаются на пару с конденсаторами либо резисторами. Благодаря работе катушки фильтры находятся в безопасности. Теперь вызывает интерес, как включается индукционная катушка. Принцип работы построен на изоляции проводников. В конструкции используется электрический каркас с различным сечением. За счёт намоток обеспечивается распределение ёмкости на дросселе.

Интересно! Витки наматываются с определенным шагом, многое зависит от типа катушки.

Виды и типы

Различают низкочастотные, высокочастотные модели. В отдельную категорию выделяют винтовые, спиральные катушки. Также существуют модификации, которые используются в радиотехнике. Они подходят для защиты конденсатора либо резонансных контуров.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор Устройства в радиотехнике

Для трансформаторов годятся катушки с усилителем каскадом. В последнюю категорию выделены вариометры, основное отличие — высокая частота колебательных контуров. Дроссели могут быть одинарными либо сдвоенными. От этого зависит показатель индуктивности и питания системы.

Низкочастотные

Для включения в электрическую цепь, применяется низкочастотная катушка индуктивности. Она предназначена для подавления переменного тока. В формуле учитывается циклическая частота и показатели индуктивности. За основу в устройствах берётся сердечник, который изготавливается из стали. Он может быть с фильтрами либо без них.

Чтобы влиять на частоту, происходит игра с сопротивлением. В цепи постоянного тока напряжение должно быть неизменным. С целью понижения частоты применяются фильтры. Основная проблема — это малая ёмкость. Чтобы детально ознакомиться с дросселем, стоит подробнее узнать о резонансной частоте, которая выделяется на контуре рабочего сигнала.

Когда в цепях повышается напряжение, на каркас оказывается нагрузка. В цепи постоянного тока задействуются непрозрачные проволочные резисторы. Также для этих целей подходят однослойные катушки типа «универсал». Их особенность — использование ферритовых стержней.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор Низкочастотная катушка

Высокочастотные

Устройства изготавливаются с различными типами обмотки. Речь идет о наборе преимуществ, которые спасают в той или иной ситуации. Сфера применения элементов широка, учитывается значительная частота модуляции. Таким образом удается бороться с повышенным сопротивлением металлов. У катушек имеется сердечник.

Основная задача — это модуляция частоты генератора. Она происходит за счёт усиления сигнала, и за процессом можно проследить при подключении осциллографа. Многие высокочастотные катушки не отличаются стабильной работой, поскольку применяется керамический каркас. У него малый срок годности, плюс они восприимчивы к повышенной влажности.

Интересно! Современные товары изготавливаются из алюминия и являются компактными.

Электрикам известны контурные, безконтурные модификации высокой частоты. В зависимости от намотки учитывается стабильность электрических параметров. У моделей высокой частоты могут применяться магниты и провода. Речь идет о порошковых материалах, сделанных из диэлектриков.

Процесс изготовления связан с методом холодного прессования. Индуктивные датчики отличаются по защищенности. На предприятиях элементы могут погружать в раствор либо продевать в трубку. Это делается с целью избежания коротких замыканий. Мировые производители решают проблему путем использование вторичного витка.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор Высокочастотная катушка

У моделей значительное сопротивление и есть проблема с концентрацией электролита. Таким образом изменяются свойства катушки индуктивности. Проводимость раствора падает и повышается частота электромагнитного поля.

Основные технические параметры

Катушки индуктивности имеют следующие характеристики:

Стабильность демонстрирует свойства устройства при изменении условий использования. Температура фиксируется вследствие различных причин. Многое зависит от размера каркаса. Когда температура уменьшается, индуктивность также снижается. Современные параметры — это цикличность, которая является отношением температуры к линейному расширению. Учитывается изменение в керамической основе плюс показатель плотности.

Температура отслеживается на горячей намотке. В этом плане хорошо себя показали многослойные дроссели с сердечником, которые сделаны из карбонильного железа. Ёмкость отображает количество витков катушки, берется в расчет количество секций и контуров. Высокочастотные модели считаются более емкостными и стабильными.

Номинальная индуктивность — это параметр, который учитывает изменение размеров волны. Измерение происходит в микрогенрах. Если смотреть на формулу, учитывается количество витков, длина намотки, плюс диаметр катушки.

Маркировка

При рассмотрении катушек индуктивности оценивается цветовая и кодовая маркировка. Если смотреть на первые цифры, отображается показатель индуктивности. Далее учитывается параметр отклонения:

В нестабильной цепи переменного электрического тока не обойтись без катушки индуктивности. Выше описаны основные типы изолированных проводников, продемонстрированы их параметры. Учитывается уровень частоты, а также свойства.

Источник

Катушка индуктивности

Что такое катушка индуктивности

Индуктивность

Любая катушка индуктивности обладает индуктивностью. Индуктивность катушки измеряется в Генри (Гн), обозначается буковкой L и замеряется с помощью LC — метра.

Что такое индуктивность? Если через провод пропустить электрический ток, то он вокруг себя создаст магнитное поле:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

В — магнитное поле, Вб

А давайте возьмем и намотаем в спиральку этот провод и подадим на его концы напряжение

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

И у нас получится вот такая картина с магнитными силовыми линиями:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Грубо говоря, чем больше линий магнитного поля пересекут площадь этого соленоида, в нашем случае площадь цилиндра, тем больше будет магнитный поток (Ф). Так как через катушку течет электрический ток, значит, через нее проходит ток с Силой тока (I), а коэффициент между магнитным потоком и силой тока называется индуктивностью и вычисляется по формуле:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Самоиндукция

Катушка индуктивности обладает также очень интересным свойством. При подаче на катушку постоянного напряжения, в катушке возникает на короткий промежуток времени противоположное напряжение.

Это противоположное напряжение называется ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС зависит от значения индуктивности катушки. Поэтому, в момент подачи напряжения на катушку сила тока в течение долей секунд плавно меняет свое значение от 0 до некоторого значения, потому что напряжение, в момент подачи электрического тока, также меняет свое значение от ноля и до установившегося значения. Согласно Закону Ома:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

U — напряжение в катушке, В

R — сопротивление катушки, Ом

Как мы видим по формуле, напряжение меняется от нуля и до напряжения, подаваемого в катушку, следовательно и ток тоже будет меняться от нуля и до какого то значения. Сопротивление катушки для постоянного тока также постоянное.

И второй феномен в катушке индуктивности заключается в том, что если мы разомкнем цепь катушка индуктивности — источник тока, то у нас ЭДС самоиндукции будет суммироваться к напряжению, которое мы уже подали на катушку.

То есть как только мы разрываем цепь, на катушке напряжение в этот момент может быть в разы больше, чем было до размыкания цепи, а сила тока в цепи катушки будет тихонько падать, так как ЭДС самоиндукции будет поддерживать убывающее напряжение.

Сделаем первые выводы о работе катушки индуктивности при подаче на нее постоянного тока. При подаче на катушку электрического тока, сила тока будет плавно увеличиваться, а при снятии электрического тока с катушки, сила тока будет плавно убывать до нуля. Короче говоря, сила тока в катушке мгновенно измениться не может.

Типы катушек индуктивности

Катушки индуктивности делятся в основном на два класса: с магнитным и немагнитным сердечником. Снизу на фото катушка с немагнитным сердечником.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Но где у нее сердечник? Воздух — это немагнитный сердечник :-). Такие катушки также могут быть намотаны на какой-нибудь цилиндрической бумажной трубочке. Индуктивность катушек с немагнитным сердечником используется, когда индуктивность не превышает 5 миллигенри.

А вот катушки индуктивности с сердечником:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

В основном используют сердечники из феррита и железных пластин. Сердечники повышают индуктивность катушек в разы. Сердечники в виде кольца (тороидальные) позволяют получить большую индуктивность, нежели просто сердечники из цилиндра.

Для катушек средней индуктивности используются ферритовые сердечники:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Катушки с большой индуктивностью делают как трансформатор с железным сердечником, но с одной обмоткой, в отличие от трансформатора.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Дроссель

Также есть особый вид катушек индуктивностей. Это так называемые дроссели. Дроссель — это катушка индуктивности, задача которой состоит в том, чтобы создать в цепи большое сопротивление для переменного тока, чтобы подавить токи высоких частот.

Постоянный ток через дроссель проходит без проблем. Почему это происходит, можете прочитать в этой статье. Обычно дроссели включаются в цепях питания усилительных устройств. Дроссели предназначены для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов (ВЧ-сигналов). На низких частотах (НЧ) они используются в фильтрах цепей питания и обычно имеют металлические или ферритовые сердечники. Ниже на фото силовые дроссели:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Также существует еще один особый вид дросселей — это сдвоенный дроссель. Он представляет из себя две встречно намотанных катушки индуктивности. За счет встречной намотки и взаимной индукции он более эффективен. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания, а также в звуковой технике.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Что влияет на индуктивность?

От каких факторов зависит индуктивность катушки? Давайте проведем несколько опытов. Я намотал катушку с немагнитным сердечником. Ее индуктивность настолько мала, что LC — метр мне показывает ноль.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Имеется ферритовый сердечник

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Начинаю вводить катушку в сердечник на самый край

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

LC-метр показывает 21 микрогенри.

Ввожу катушку на середину феррита

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

35 микрогенри. Уже лучше.

Продолжаю вводить катушку на правый край феррита

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

20 микрогенри. Делаем вывод, самая большая индуктивность на цилиндрическом феррите возникает в его середине. Поэтому, если будете мотать на цилиндрике, старайтесь мотать в середине феррита. Это свойство используется для плавного изменения индуктивности в переменных катушках индуктивности:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

1 — это каркас катушки

2 — это витки катушки

3 — сердечник, у которого сверху пазик под маленькую отвертку. Вкручивая или выкручивая сердечник, мы тем самым изменяем индуктивность катушки.

Экспериментируем дальше. Давайте попробуем сжимать и разжимать витки катушки. Для начала ставим ее в середину и начинаем сжимать витки

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Индуктивность стала почти 50 микрогенри!

А давайте-ка попробуем расправим витки по всему ферриту

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

13 микрогенри. Делаем вывод: для максимальной индуктивности мотать катушку надо «виток к витку».

Убавим витки катушки в два раза. Было 24 витка, стало 12.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Совсем маленькая индуктивность. Убавил количество витков в 2 раза, индуктивность уменьшилась в 10 раз. Вывод: чем меньше количество витков — тем меньше индуктивность и наоборот. Индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Давайте поэкспериментируем с ферритовым кольцом.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Отдалим витки катушки друг от друга

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Хм, также 15 микрогенри. Делаем вывод: расстояние от витка до витка не играет никакой роли в катушке индуктивности тороидального исполнения.

Мотнем побольше витков. Было 3 витка, стало 9.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Офигеть! Увеличил количество витков в 3 раза, а индуктивность увеличилась в 12 раз! Вывод: индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Если верить формулам для расчета индуктивностей, индуктивность зависит от «витков в квадрате». Эти формулы я здесь выкладывать не буду, потому как не вижу надобности. Скажу только, что индуктивность зависит еще от таких параметров, как сердечник (из какого материала он сделан), площадь поперечного сечения сердечника, длина катушки.

Обозначение на схемах

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Последовательное и параллельное соединение катушек индуктивности

При последовательном соединении индуктивностей, их общая индуктивность будет равняться сумме индуктивностей.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

А при параллельном соединении получаем вот так:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

При соединении индуктивностей должно выполняться правило, чтобы они были пространственно разнесены на плате. Это связано с тем, что при близком расположении друг друга их магнитные поля будут влиять с друг другом, и поэтому показания индуктивностей будут неверны. Не ставьте на одну железную ось две и более тороидальных катушек. Это может привести к неправильным показаниям общей индуктивности.

Резюме

Катушка индуктивности играет в электронике очень большую роль, особенно в приемопередающей аппаратуре. На катушках индуктивности строятся также различные фильтры для электронной радиоаппаратуры, а в электротехнике ее используют также в качестве ограничителя скачка силы тока.

Ребята из Паяльника забабахали очень неплохой видос про катушку индуктивности. Советую посмотреть в обязательном порядке:

Источник

Как работает катушка индуктивности: ЛикБез

В радиоэлектронике частенько встречается такая штука, как катушка индуктивности. Ещё её называют индуктивным элементом. Эта деталь довольно важна и понимание принципа её функционирования важно для каждого грамотного человека, поэтому, давайте вместе разбираться для чего она нужна и как работает.

Что такое индуктивность «на пальцах»

Прежде, чем вникать в принцип работы катушки индуктивности, давайте вспомним, что вообще такое индуктивность в курсе физики и для чего она нужна или из-за чего появляется. Несмотря на то, что словом «индуктивность» часто упрощенно называют соответствующую радиодеталь, у термина есть и прототип в виде физического понятия. Вы наверняка помните, что если пропускать через провод электрический ток, то вокруг провода появляется магнитное поле.

Вокруг проводника с током появляется магнитное полеЕсли же согнуть этот проводник в бараний рог, то и линии магнитной индукции согнутся вместе с этим проводником. Получится довольно занятная картинка.

Магнитное поле вокруг согнутого проводника с токомСиловые линии магнитного поля от каждого витка проводника будто круги на воде объединяются и формируют внутри такой нехитрой конструкции почти прямые линии магнитной индукции. Полученная котовасия внутри пружины носит название «магнитный поток» и обозначается буквой Ф.

Ну и. Напрашивается сама катушка индуктивности

Собственно, логично предположить,что если скрутить такую пружинку особым образом, то можно получить разные индуктивности. Сделали пружинку и получили деталь с некоторой индуктивностью. Ну а если внутри такой детали разместить ещё и сердечник из определенного материала, то индуктивность тоже будет меняться.

Страшная самоиндукция

Есть у катушек индуктивности и ещё одно важное свойство, про которое просто необходимо знать! Это самоиндукция. Благодаря самоиндукции, сила тока в катушке индуктивности не может моментально увеличиваться или моментально падать. Она постепенно нарастает и постепенно уменьшается. Эффект по логике напоминает инертность в механике.Происходит это из-за того, что сформированный в катушке ток будет направлен против тока от источника питания и тем самым окажет ему сопротивление.Причиной порождения электрического тока в катушке является переменное магнитное поле. Мы ведь помним, что там, где магнитное поле, там и электрический ток. И наоборот.Вечная связка.

Вот и получается, что изменение магнитного поля катушки является причиной появления в ней нового электрического тока (или правильнее, но не понятнее говорить ЭДС самоиндукции), который препятствует прохождению основного тока. И пока он «раскочегарится» на максимальные значения выйти не получится. Как не получится и мгновенно всё отключить. А определяется всё это индуктивностью катушки или её способностью превращать электрический ток в магнитное поле. Ситуация очень запутанная и довольно сложная. Да и наука не до конца может объяснить каждый процесс. Поэтому, мы пользуемся стандартным определением и просто принимаем как факт, что есть такая закономерность. Ну и теперь логично предположить, что все эти фишки катушки индуктивности можно было бы удобно применить на практике. А как?

Для чего нужны катушки индуктивности?

Специфическая особенность этой детали позволяет делать весьма интересные схемы и получать самые разные результаты. Давайте перечислим только некоторые из них:

Смотрите мой проект на YouTube и подписывайтесь на телеграм!

Источник

Катушка индуктивности. Устройство и принцип работы.

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Приветствую всех на нашем сайте!

Мы продолжаем изучать электронику с самых основ, и темой сегодняшней статьи будет катушка индуктивности. Забегая вперед скажу, что сначала мы обсудим теоретические аспекты, а несколько будущих статей посвятим целиком и полностью рассмотрению различных электрических схем, в которых используются катушки индуктивности, а также элементы, которые мы изучили ранее в рамках нашего курса — резисторы и конденсаторы.

Устройство и принцип работы катушки индуктивности.

Как уже понятно из названия элемента — катушка индуктивности, в первую очередь, представляет из себя именно катушку 🙂 То есть большое количество витков изолированного проводника. Причем наличие изоляции является важнейшим условием — витки катушки не должны замыкаться друг с другом. Чаще всего витки наматываются на цилиндрический или тороидальный каркас:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Важнейшей характеристикой катушки индуктивности является, естественно, индуктивность, иначе зачем бы ей дали такое название 🙂 Индуктивность — это способность преобразовывать энергию электрического поля в энергию магнитного поля. Это свойство катушки связано с тем, что при протекании по проводнику тока вокруг него возникает магнитное поле:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

А вот как выглядит магнитное поле, возникающее при прохождении тока через катушку:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

В общем то, строго говоря, любой элемент в электрической цепи имеет индуктивность, даже обычный кусок провода. Но дело в том, что величина такой индуктивности является очень незначительной, в отличие от индуктивности катушек. Собственно, для того, чтобы охарактеризовать эту величину используется единица измерения Генри (Гн). 1 Генри — это на самом деле очень большая величина, поэтому чаще всего используются мкГн (микрогенри) и мГн (милигенри). Величину индуктивности катушки можно рассчитать по следующей формуле:

Давайте разберемся, что за величину входят в это выражение:

Из формулы следует, что при увеличении числа витков или, к примеру, диаметра (а соответственно и площади поперечного сечения) катушки, индуктивность будет увеличиваться. А при увеличении длины — уменьшаться. Таким образом, витки на катушке стоит располагать как можно ближе друг к другу, поскольку это приведет к уменьшению длины катушки.

Катушка индуктивности в цепи постоянного тока.

Итак, в первую очередь, давайте разберемся, что же происходит в самой катушке при протекании тока. Если ток не изменяет своей величины, то катушка не оказывает на него никакого влияния. Значит ли это, что в случае постоянного тока использование катушек индуктивности и рассматривать не стоит? А вот и нет 🙂 Ведь постоянный ток можно включать/выключать, и как раз в моменты переключения и происходит все самое интересное. Давайте рассмотрим цепь:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Резистор выполняет в данном случае роль нагрузки, на его месте могла бы быть, к примеру, лампа. Помимо резистора и индуктивности в цепь включены источник постоянного тока и переключатель, с помощью которого мы будем замыкать и размыкать цепь. Что же произойдет в тот момент когда мы замкнем выключатель?

Ток через катушку начнет изменяться, поскольку в предыдущий момент времени он был равен 0. Изменение тока приведет к изменению магнитного потока внутри катушки, что, в свою очередь, вызовет возникновение ЭДС (электродвижущей силы) самоиндукции, которую можно выразить следующим образом:

Возникновение ЭДС приведет к появлению индукционного тока в катушке, который будет протекать в направлении, противоположном направлению тока источника питания. Таким образом, ЭДС самоиндукции будет препятствовать протеканию тока через катушку (индукционный ток будет компенсировать ток цепи из-за того, что их направления противоположны). А это значит, что в начальный момент времени (непосредственно после замыкания выключателя) ток через катушку I_L будет равен 0. В этот момент времени ЭДС самоиндукции максимальна. А что же произойдет дальше? Поскольку величина ЭДС прямо пропорциональна скорости изменения тока, то она будет постепенно ослабевать, а ток, соответственно, наоборот будет возрастать. Давайте посмотрим на графики, иллюстрирующие то, что мы обсудили:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

На первом графике мы видим входное напряжение цепи — изначально цепь разомкнута, а при замыкании переключателя появляется постоянное значение. На втором графике мы видим изменение величины тока через катушку индуктивности. Непосредственно после замыкания ключа ток отсутствует из-за возникновения ЭДС самоиндукции, а затем начинает плавно возрастать.

Напряжение на катушке наоборот в начальный момент времени максимально, а затем уменьшается. График напряжения на нагрузке будет по форме (но не по величине) совпадать с графиком тока через катушку (поскольку при последовательном соединении ток, протекающий через разные элементы цепи одинаковый). Таким образом, если в качестве нагрузки мы будем использовать лампу, то они загорится не сразу после замыкания переключателя, а с небольшой задержкой (в соответствии с графиком тока).

Аналогичный переходный процесс в цепи будет наблюдаться и при размыкании ключа. В катушке индуктивности возникнет ЭДС самоиндукции, но индукционный ток в случае размыкания будет направлен в том же самом направлении, что и ток в цепи, а не в противоположном, поэтому запасенная энергия катушки индуктивности пойдет на поддержание тока в цепи:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

После размыкания ключа возникает ЭДС самоиндукции, которая препятствует уменьшению тока через катушку, поэтому ток достигает нулевого значения не сразу, а по истечении некоторого времени. Напряжение же в катушке по форме идентично случаю замыкания переключателя, но противоположно по знаку. Это связано с тем, что изменение тока, а соответственно и ЭДС самоиндукции в первом и втором случаях противоположны по знаку (в первом случае ток возрастает, а во втором убывает).

Кстати, я упомянул, что величина ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна скорости изменения силы тока, так вот, коэффициентом пропорциональности является ни что иное как индуктивность катушки:

На этом мы заканчиваем с катушками индуктивности в цепях постоянного тока и переходим к цепям переменного тока.

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

Рассмотрим цепь, в которой на катушку индуктивности подается переменный ток:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Давайте посмотрим на зависимости тока и ЭДС самоиндукции от времени, а затем уже разберемся, почему они выглядят именно так:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Как мы уже выяснили ЭДС самоиндукции у нас прямо пропорциональна и противоположна по знаку скорости изменения тока:

Собственно, график нам и демонстрирует эту зависимость! Смотрите сами — между точками 1 и 2 ток у нас изменяется, причем чем ближе к точке 2, тем изменения меньше, а в точке 2 в течении какого-то небольшого промежутка времени ток и вовсе не изменяет своего значения. Соответственно скорость изменения тока максимальна в точке 1 и плавно уменьшается при приближении к точке 2, а в точке 2 равна 0, что мы и видим на графике ЭДС самоиндукции. Причем на всем промежутке 1-2 ток возрастает, а значит скорость его изменения положительна, в связи с этим на ЭДС на всем этом промежутке напротив принимает отрицательные значения.

Аналогично между точками 2 и 3 — ток уменьшается — скорость изменения тока отрицательная и увеличивается — ЭДС самоиндукции увеличивается и положительна. Не буду расписывать остальные участки графика — там все процессы протекают по такому же принципу 🙂

Построим на одном графике зависимости тока и напряжения в цепи от времени:

Для чего нужен индуктор. Смотреть фото Для чего нужен индуктор. Смотреть картинку Для чего нужен индуктор. Картинка про Для чего нужен индуктор. Фото Для чего нужен индуктор

Как видите ток и напряжение сдвинуты по фазе (ссылка) друг относительно друга, и это является одним из важнейших свойств цепей переменного тока, в которых используется катушка индуктивности:

Вот и с включением катушки в цепь переменного тока мы разобрались!

На этом, пожалуй, закончим сегодняшнюю статью, она получилась уже довольно объемной, поэтому разговор о катушках индуктивности мы продолжим в следующий раз. Так что до скорых встреч, будем рады видеть вас на нашем сайте!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *