Рис. 10-2. Схематическое обозначение катушки с переменной индуктивностью
На рис. 10-3 показаны несколько типов катушек индуктивности, использующих подстроечный сердечник. Максимальная индуктивность регистрируется, когда сердечник полностью введен в катушку.
Рис. 10-3. Некоторые типы катушек индуктивности с возможностью регулирования индуктивности.
Катушки индуктивности с воздушным сердечником, или катушки без сердечника, используются в тех случаях, когда индуктивность не превышает 5 миллигенри. Они наматываются на керамические или композитные сердечники (рис. 10-4).
Рис. 10-4. Типы катушек индуктивности с воздушным сердечником.
Сердечники из феррита или порошкообразного железа используются для индуктивностей до 200 миллигенри. Схематическое обозначение катушки с железным сердечником показано на рис. 10-5.
Рис. 10-5. Схематическое обозначение катушки индуктивности с железным сердечником.
Тороидальные сердечники имеют кольцеобразную форму и позволяют получить высокую индуктивность при малых размерах (рис. 10-6). Их магнитное поле сосредоточено внутри сердечника.
Рис. 10-6. Катушки индуктивности с тороидальным сердечником.
Экранированные индуктивности заключены в корпус (экран), сделанный из магнитного материала для защиты их от влияния внешних магнитных полей (рис. 10-7).
Рис. 10-7. Экранированная катушка индуктивности.
Многослойные катушки индуктивности с железным сердечником используются для получения большой индуктивности (рис. 10-8).
Рис. 10-8. Многослойная катушка индуктивности с железным сердечником.
Индуктивность этих катушек изменяется от 0,1 до 100 генри и зависит от величины тока, протекающего через катушку. Эти катушки иногда называют дросселями . Они используются в цепях фильтрации источников питания для удаления переменных составляющих выпрямленного постоянного тока. Они будут обсуждаться немного позднее.
Обычно катушки индуктивности имеют допуск ±10 %, но встречаются катушки с допуском менее, чем 1 %. Катушки индуктивности, как и резисторы, могут соединяться последовательно, параллельно или последовательно-параллельно. Полная индуктивность нескольких катушек индуктивности, соединенных последовательно (катушки должны быть пространственно разделены для того, чтобы избежать взаимодействия их магнитных полей), равна сумме их индуктивностей:
L T= L 1+ L 2+ L 3+… + L n
Если две или более катушек индуктивности соединены параллельно (без взаимодействия их магнитных полей), общую индуктивность можно найти с помощью формулы:
1/ L T= 1/ L 1+ 1/ L 2+ 1/ L 3+… + 1/ L n
10-2. Вопросы
1. Что такое катушки индуктивности?
2. Нарисуйте схематические обозначения катушек с постоянной и переменной индуктивностью.
3. Как по другому называются многослойные катушки индуктивности с железным сердечником?
4. Напишите формулы для определения общей индуктивности
а . В последовательных цепях.
б . В параллельных цепях.
5. Какова общая индуктивность цепи с тремя катушками индуктивности 10 Гн, 3,5 Гн и 6 Гн, соединенными параллельно?
10-3. ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ L/R
Постоянная времени L / R — это время, требуемое для увеличения тока в проводнике от нуля до 63,2 % или уменьшения до 36,8 % от максимального значения. RL цепь показана на рис. 10-9.
Рис. 10-9. Цепь, используемая для определения постоянной времени L/ R.
L / R — обозначение, используемое для постоянной времени RL цепи:
t= L/ R
где
t — время в секундах, L — индуктивность в генри, R — сопротивление в омах.
На рис. 10–10 показан график увеличения и уменьшения магнитного поля, как функции времени, причем масштабной единицей взята постоянная времени t . Требуется время, в пять раз большее постоянной времени для того, чтобы полностью передать энергию магнитному полю или создать максимальное магнитное поле. Такое же время требуется для того, чтобы магнитное поле полностью исчезло.
Рис. 10–10. Количество постоянных времени, требуемое для создания максимального магнитного поля или полного исчезновения магнитного поля в катушке индуктивности.
10-3. Вопросы
1. Что такое постоянная времени катушки индуктивности?
Читать дальше