В электронных компонентах индуктивность играет ключевую роль в поддержании нормальной работы электронного оборудования. Индукторы в настоящее время широко используются в мощных электроприборах, блокаторах шипов, радиочастотных устройствах, экранировании сигналов и другом оборудовании. Ниже приведены распространенные типы индукторов и их типичное использование:
связанная индуктивность
Магнитные цепи связанных индукторов являются общими и влияют друг на друга. Связанные индукторы часто используются в трансформаторах, особенно в качестве механизмов обратной связи для повышения и падения напряжения или изоляции. Включая трансформатор.
Индуктивность сердечника обмотки
Индукторы с сердечником характеризуются наличием одного или двух сердечников. Количество обмоток пропорционально увеличению индуктивности и емкости. Следует отметить, что существует разумный компромисс между высокой индуктивностью и максимальной рабочей частотой.
Силовые индукторы
Силовые индукторы обычно бывают различной мощности и размера. Эти индукторы пропускают токи в диапазоне от нескольких ампер до десятков ампер. Поскольку силовые индукторы могут выдерживать большие токи, они могут генерировать сильные магнитные поля. В то же время, чтобы предотвратить создание ненужного шума этими магнитными полями, необходимо принять соответствующие меры по экранированию.
РЧ индукторы
Радиочастотные индукторы обычно работают в высокочастотной среде. Этот тип индуктора обычно имеет высокое сопротивление и низкий номинальный ток. Из-за рабочей частоты дросселя важно уменьшить количество источников потерь, поэтому в большинстве ВЧ-индукторов используется конструкция с воздушным сердечником. Причина отказа от использования феррита состоит в том, что его потери в процессе эксплуатации увеличиваются.
дроссельная катушка
Дроссели блокируют высокочастотные импульсы, пропуская низкочастотные. Обычно делят на две категории:
• Нанокристаллический источник питания и звуковые дроссели.
• ВЧ дроссели с сердечниками из порошкового железа.