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發布時間:2020-07-20 14:02  
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當電感線圈繞線機接到交流電源上時,線圈內部的磁力線將隨電流的交變而時刻在變化著,致使線圈不斷產生電磁感應。這種因線圈本身電流的變化而產生的電動勢,稱為“自感電動勢”。
常用線圈
1、單層線圈單層線圈是用絕緣導線一圈挨一圈地繞在紙筒或膠木骨架上。如晶體管收音機中波天線線圈。
2、蜂i房式線圈如果所繞制的線圈,其平面不與旋轉面平行,而是相交成一定的角度,這種線圈稱為蜂i房式線圈。在空芯線圈中插入鐵氧體磁芯,可增加電感量和提高線圈的品質因素。而其旋轉一周,導線來回彎折的次數,常稱為折點數。蜂i房式繞法的優點是體積小,分布電容小,而且電感量大。蜂i房式線圈都是利用蜂i房繞線機來繞制,折點越多,分布電容越小。
3、鐵氧體磁芯和鐵粉芯線圈線圈的電感量大小與有無磁芯有關。在空芯線圈中插入鐵氧體磁芯,可增加電感量和提高線圈的品質因素。
4、銅芯線圈銅芯線圈在超短波范圍應用較多,利用旋動銅芯在線圈中的位置來改變電感量,這種調整比較方便、耐用。
5、色碼電感器色碼電感器是具有固定電感量的電感器,其電感量標志方法同電阻一樣以色環來標記。
6、阻流圈(扼流圈)限制交流電通過的線圈稱阻流圈,分高頻阻流圈和低頻阻流圈。
7、偏轉線圈偏轉線圈是電視機掃描電路輸出級的負載,偏轉線圈要求:偏轉靈敏度高、磁場均勻、Q值高、體積小、價格低。
電感線圈的電特性和電容器相反,"阻高頻,通低頻".也就是說高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過;而對低頻信號通過它時所呈現的阻力則比較小,即低頻信號可以較容易的通過它.電感線圈對直流電的電阻幾乎為零。
線圈在空芯電抗下工作,線圈電流大很快會燒壞。電壓低時,吸合困難,動作時間長,空芯線圈承受起動大電流的時間增加,更加使線圈發熱電阻增大,又驅使吸力更明顯欠缺,吸合更加困難,直至不能吸合。
產品工作電壓范圍不夠寬,電壓低于85%可能出現熱態不能吸合,電壓高于110%時,空心線圈過熱燒壞。
生產過程中控制不嚴或失控:進廠檢驗不嚴:漆包線漆膜不勻,局部露裸線存在針i孔超標。
空芯線圈繞制工藝存在缺陷,無漲力控制或控制不當;繞制線圈時,控制繞線漲力,是保證線圈不至繞制太松,更不要太緊,使漆包線拉長,造成絕緣耐壓降低。
電感線圈在繞線過程中應注意哪些事項:
電感線圈在實際使用過程中,有非常多種類的電感線圈是非標準件,它們都是根據需要針對性的進行繞制。故在繞制的過程中,應注意以下幾點:
其實電感線圈在實際使用過程中,有非常多種類的電感線圈是非標準件,它們都是根據需要有針對性。
點火線圈低壓電路中附加的電阻器具有平衡高壓火花的作用。一定要在保證點券電感量穩定的基礎上進行,可以用減少線圈骨架的直徑的方法來達到我們想要的結果。當電流通過初級線圈時會產生磁場,從電流開始通入至磁場飽合(即達到高程度)要經歷一段時間。在發動機低速時,磁場能夠達到飽合,在發動機高速時因時間縮短,磁場不能達到飽合,所產生的次級電壓便會不足,火花也會減弱。
IC卡線圈在電腦主板中的作用是什么?
隨著科技是在不斷的變化,有很多東西,都已經悄悄的發生了改變,給我們的使用,都帶來特別大的作用以及效果,IC卡線圈就是其中的一個,那么IC卡線圈在電腦主板中的作用是什么?下面讓小編來跟我們了解一下 主板是電腦的核心部件之一,其品質的高低直接關系到系統能否穩定工作,在電腦的主板里面有著很多的供電線圈,這些線圈是電腦主板的供電系統中非常重要的一個配件,將直接關系到主板的穩定運行和CPU超頻使用。感抗,電感線圈對交流電流阻礙作用的大小稱感抗XL,單位是歐姆。 電腦主板上面比較常見的供電線圈分別兩種:一種是開放式,另一種則是封閉式,后者更可細分為半封閉式和全封閉式,這兩種線圈的構造原理運行性能區別不大。
主板供電部分的負荷能力發揮CPU的性能重點,而主板的供電能力由供電相數、供電線圈、MOS管的配置、輔助電源接口所決定。電感線圈的品質因數電感線圈的品質因數代表的就是線圈損耗量,品質因數與精度一樣,也是根據用途的變化而變化的,通常情況下高頻線圈的品質因數是五十到三百。運行原理是與電解電容器配合,利用其儲能特性,電感將電能轉變為磁能儲存,當MOS管截止時,電感將磁能釋放為電流,為電路續流,供電系統的電流也將更加平滑的、純凈的、穩定的,供CPU、內存、芯片組、PCIE及板載設備工作。 供電線圈的銅線越粗,其電氣性能也會更好。