Induktansens funktionsprincip

Induktans er at vikle en ledning til en spoleform. Når strømmen flyder, dannes der et stærkt magnetfelt i begge ender af spolen (induktoren). På grund af effekten af elektromagnetisk induktion vil det hindre strømændringen. Derfor har induktansen en lille modstand mod jævnstrøm (svarende til kortslutning) og en høj modstand mod vekselstrøm, og dens modstand er relateret til frekvensen af vekselstrømssignalet. Jo højere frekvensen af vekselstrøm, der passerer gennem det samme induktive element, desto større er modstandsværdien.

Induktansens funktionsprincip (1)

Induktans er et energilagringselement, der kan omdanne elektrisk energi til magnetisk energi og lagre den, normalt med kun én vikling. Induktans stammer fra den jernkernespole, der blev brugt af M. Faraday i England i 1831 til at opdage fænomenet elektromagnetisk induktion. Induktans spiller også en vigtig rolle i elektroniske kredsløb.
Induktanskarakteristika: DC-forbindelse: henviser til, at der i et DC-kredsløb ikke er nogen blokerende effekt på DC, hvilket svarer til en lige ledning. Modstand mod AC: Den væske, der blokerer AC og producerer en bestemt impedans. Jo højere frekvensen er, desto større er den impedans, der genereres af spolen.

Induktansens funktionsprincip (2)

Strømblokerende effekt af induktansspole: Den selvinducerede elektromotoriske kraft i induktansspolen er altid modstandsdygtig over for strømændringer i spolen. Induktiv spole har en blokerende effekt på vekselstrøm. Blokeringseffekten kaldes induktiv reaktans XL, og enheden er ohm. Dens forhold til induktans L og vekselstrømsfrekvens f er XL = 2nfL. Induktorer kan primært opdeles i højfrekvent drosselspole og lavfrekvent drosselspole.

Induktansens funktionsprincip (3)
Tuning og frekvensvalg: LC-tuningkredsløbet kan dannes ved parallelforbindelse af induktansspolen og kondensatoren. Det vil sige, at hvis kredsløbets naturlige oscillationsfrekvens f0 er lig med frekvensen f for det ikke-AC-signal, er kredsløbets induktive reaktans og kapacitive reaktans også ens, så den elektromagnetiske energi oscillerer frem og tilbage i induktansen og kapacitansen, hvilket er LC-kredsløbets resonansfænomen. Under resonans er kredsløbets induktive reaktans og kapacitive reaktans ækvivalente og omvendte. Den induktive reaktans af kredsløbets samlede strøm er den mindste, og strømmængden er den største (henviser til AC-signalet med f=”f0″). LC-resonanskredsløbet har funktionen til at vælge frekvensen og kan vælge AC-signalet med en bestemt frekvens f.
Induktorer har også funktionerne at filtrere signaler, filtrere støj, stabilisere strøm og undertrykke elektromagnetisk interferens.


Opslagstidspunkt: 3. marts 2023