鉄心インダクターカルキュラー

turnsの数:
コアエリアmm²
経路長さmm
磁 permeability
現在:A

アプリケーション例

電力用途

鉄 серд結合コイルはったま せんけつこいは、電力応用分野でよく使用される。

  • スイッチングパワースupplier
  • 線フィルタ
  • モータードライブ
  • パワーファクターコアクション

信号処理

信号処理における適用

  • 低周波フィルター
  • オーディオ Transformers
  • 電導波のマッチング impedansu mahkingu
  • ハARMONICフィルタ

エネルギーストレージ

エネルギー貯蔵用途エネルギーストレージアプリケーション

  • DC-DC
  • リバックトランスフォームャー
  • エネルギー貯蔵コーン
  • pulseトランスフォーマー

鉄磁気反転コイルてつでんきはんぜんこい

鉄 heart コイルの理解

  • 基本構造:
    • コイルが磁気コアを巻き付けて生じる
    • 鉄または磁性物質を使用する
    • 高周波伝導線の発達
    • 磁気放射濃度
  • :
    • 鉄片磁気核
    • こまめな鉄heart
    • 鉄素心オプション
    • バイブリッドコアデザイン

5. コア材料

異なるコア素材とその特性:

  • スラッテッドコア:
    • 高磁気渇留
    • 低周波領域に適したもの
    • お金の効率的な
    • 高価失活損
  • ドライアイロン:
    • 散在空気隔間
    • 安定してDC電位バイアス
    • 中規模のコスト
    • 下 permeability
  • 材料の選択:
    • 適用事項
    • 周波数範囲
    • コストの制約
    • パフォーマンスニーズ

設計基準

鉄核コアインダクター設計における重要な要因

  • コア選択:
    • 物質特性
    • サイズ制約
    • の失活の考慮
    • コスト要因
  • 電線設計:
    • ワイヤガスの選択
    • ラヤー 配置
    • isolāshun nees
    • 熱管理

«理論»

鉄心のインダクタンスは、コイル形状と鉄心材料の特性に依存する。

μ₀×μₚ×N²×A/l

ここで:
インダクトランスですヘルツ
空気中の磁 permeability of free space
μr = コアの相対磁気渦流率

A = 核心の断面面積
m = 平均磁界パス長さ

コア特性

  • 初期相性定数
  • <<渇滞磁気密度>>
  • コア損失
  • 温候安定性
  • 周波数応答

設計要因

鉄核コアインダクタルの設計において、重要な考慮事項

  • コア材料の選択
  • 空気隔_gapの最適化
  • スイング配線構成
  • 熱管制
  • satowaku ni yūkō