Која е разликата помеѓу индуктор и магнетни зрна | ОЗДРАВИ

Од карактеристичната крива на импедансата на магнетните зрнадека фреквенцијата на преодната точка е помала од индуктивноста, а фреквенцијата на преодната точка е поголема од отпорот. Функцијата на индуктивноста е да рефлектира бучава, додека отпорот ја апсорбира бучавата и ја претвора во топлина. Што имаат заедничко индукторите и магнетните зрнца? Кои се нивните разлики? Ајде да ги следиме производителите да разбереме!

Разликата помеѓу индуктор и магнетна мушка

1. Сензорите се компоненти за складирање на енергија, а магнетните монистра се уреди за конверзија (потрошувачка) на енергија. Филтрите можат да користат индуктори и монистра, но со различни механизми. Индукторското филтрирање ја претвора електричната енергија во магнетна енергија, што влијае на колото на два начина: со претворање на електричната енергија назад во електрична енергија и со зрачење нанадвор како EMI (EMI). Покрај тоа, електричната енергија се претвора во топлинска енергија без секундарни пречки во колото.

2. Перформансите на филтерот на индукторот се многу добри во опсегот на ниска фреквенција, но кога перформансите на филтерот надминуваат 50 MHz, магнетното зрно ја користи својата компонента за импеданса за да го претвори високофреквентниот шум во топлинска енергија и ја постигна целта да го елиминира високиот - фреквентен шум целосно.

3. Од аспект на EMC(EMC), магнетните зрна можат да го претворат високофреквентниот шум во топлинска енергија, така што имаат добра отпорност на зрачење. Тие се најчесто користени уреди против EMI и често се користат за филтрирање на сигналите на корисничкиот интерфејс. Филтер за напојување на уредот со часовник со голема брзина на бродот.

4. Кога индукторот и кондензаторот формираат нископропусен филтер, комбинацијата на овие две компоненти може да произведе самовозбудување бидејќи и двете се компоненти за складирање на енергија; Магнетните зрна се уреди за дисипација на енергија и не генерираат самовозбудување при работа со кондензатори.

5. Општо земено, номиналната струја на индукторот што се користи за напојување е релативно висока, така што во колото за напојување кое бара висока струја, како што се користи за филтрирање на енергетскиот модул; Магнетните мониста обично се користат само за филтри за напојување на ниво на чип (сепак, веќе има големи тековни рејтинзи на пазарот).

6. И магнетните зрнца и индукторите имаат DC отпор, додека отпорот на еднонасочна струја на магнетните монистра е малку помал од перформансите на филтрирање, така што диференцијалниот притисок на магнетните монистра е мал кога се користи во филтрирањето на моќноста.

7. Кога се користи за филтрирање, работната струја на индукторот е помала од номиналната струја, во спротивно индукторот може да не се оштети, но вредноста на индуктивноста ќе биде пристрасна.

Заедничка основа на индуктор и магнетна мушка

1. Номинална струја. Ако струјата на индукторот ја надмине номиналната струја, индуктивноста брзо ќе се намали, но индукторот не е нужно оштетен, а работната струја на магнетното зрно ја надминува номиналната струја, ќе предизвика оштетување на магнетното зрно.

2. Отпорност на еднонасочна струја. Кога се користи во линијата за напојување, има одредена струја на линијата, ако еднонасочниот отпор на самиот индуктор или магнетното зрно е многу голем, ќе произведе одреден пад на напон. Затоа, изберете уреди со низок DC отпор.

3. Карактеристична крива на фреквенција. Податоците за производство на индукциска топка и магнетна топка се прикачени со карактеристичната крива на фреквенцијата на уредот. За да го изберете вистинскиот уред, треба внимателно да се осврнете на овие криви за да го изберете вистинскиот уред. Кога се применува, обрнете внимание на неговата резонантна фреквенција.

Погоре е воведувањето на индуктори и магнетни зрна, доколку ви требаат повеќе информации за намотките, ве молиме контактирајте ги нашите професионални добавувачи на индуктори.

Видео  

Можеби ќе ви се допадне

Специјализирана за производство на различни видови на боја прстен намотки, брадестиот намотки, вертикална намотки, статив намотки, печ намотки, бар намотки, заеднички калеми режим, висока фреквенција трансформатори и други магнетни компоненти.


Време на објавување: Декември-02-2021 година