エアコアインダクターカルキュレーター

“エアコアインダクターの理解”

エアコアインダクターとは何か

  • 基本構造:
    • 磁気核心を含まないコイル
    • 空気をコア素材として使用
    • 自己支える電流または形状を巻いた
    • 様々なねじり構成
  • 主な利点:
    • /コアのサターションを発生させない
    • 線形電感
    • 低損失特性は、高周波域でのに
    • 空気 CORE とは関係なく、 distorsion は発生しません。

設計と構築

構造の作成を進めるためのステップ別のガイダンスです。

  • デザインプロセス:
    • 電磁気抵抗値の計算”です。
    • 選択してください電線の針度
    • コイルの寸法を決定する
    • 選択用のスパイラル形を選択する
  • 建造の手順:
    • 細線形の配置方式の作成
    • 風が均等に回転する
    • 安定したスパイラル
    • インダクタンステスト

アプリケーション

通常用途に分類されるものが含まれる。

  • モバイルレシーバーや無線アンテナなどの radio frequencyRF信号を操作するためのものです。:
    • 高周波域ではコア損失がない
    • 線形的での周波数範囲内
    • 磁気の誘起欠陥がない
    • 低パラサイトキャパシタンス
  • 振動回路れんどうがりく:
    • タンク回路たんこうかつり
    • バンドパスフィルター
    • impedance_matching_networks
    • アンテナトuning回路

“Aイアコア_vs鉄心”

空気体のコアと鉄体のインダクターの主な違い:

  • パフォーマンスの比較:
    • 空気核の高周波運用
    • 下の電感値/回数
    • 磁気SATurationの発生がない
    • 高周波線性の向上

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ホルダー式ワHLャrのためのラッヘル式

L = d²n²/18d + 40l

ここで:
L = インダクタンス インダクトランス μH
コイルの直径インチを表すd
l = コイル長さインチ
n =_turnsの回数_

設計アドバイス

  • _wire gauge の選択
  • マグネット化コイルのピッチ最適化
  • フォームファクターの影響
  • 温度安定性
  • 近接効果