Hava Korumalı Fazılak Kalıcı Elektrik Koşumu Hesapleyicisi

Aer Kapağı İndüktörleri Anlama

Aer Kavituator

Air Kasa manyetik kondaktörlerini anlamak:

  • Sadece bir temel yapı:
    • Mغنétik bir kablolu olmayan kablolu
    • Hava kaya materyali olarak kullanılır.
    • Yıkanan veya form-yapılan
    • Bazı dalga kurulumları
  • Ana Avantajlar:
    • Bir koro satürasyonu yok
    • Linakser Indüktansızlık
    • Yüksek frekanslarda düşük kayıp
    • Vücutlu kore ile ilgili değişim olmadan

Proje Ve Ürünüñ Tasarım ve Konstrüksiyonu

Yapımcılık adımları için bir rehber:

  • Proje Tasarım Süreci:
    • Calış needinen manyetik direnci hesapla
    • Kablolu kalınlığını seçin
    • Kablolu boyutlarını belirleme
    • Seçilen dalga formu
  • Konstrüksiyon Adımları:
    • Tambak oluşturma şekli hazırla
    • Rota eşit bir şekilde döner
    • Kilitli dairesizlik
    • Test Indüktivite

Uzay core Air-core ile electronics alanındaki uygulamalar.

Genel olarak:

  • RF Uygulamaları:
    • Vysayılmasız yüksek frekanslarda coresuz kayıplar yok.
    • Lineer davranışlık frekans aralığı boyunca
    • Vitrin manyetik kapanış problemi absence.
    • Düzenli kablosuz kapak kapasitansı
  • Ayak Devreleri:
    • Kapalı devreler titreşim süngüleri ile ilgili
    • Bant Pasifik Filtreler
    • Impedans materyalizasyon ağırlıkları
    • Anten ajustman circuitleri

4. Hava Kavities vs Demir Kaviti

Air koro ve demir koro manyetiferler arasındaki ana farklar:

  • Performans Karşılaştırma:
    • Yükselme frekanslı çalışmadır core
    • Daha düşük manyetik induksiyonda bir devir
    • Vırtülmüş manyetizasyon problemleri yokudur.
    • Ödenen frekans akımlarını daha iyi hale getirmek

Hızlı İlanlama

Wheeler Formülü

L = d² * n² / 18 * d + 40 * l

Nerede:
L = Manyetizma indeksi μHde
Kablosun diameterı d inçlerde.
Kablosuz kablo uzunluğu inç
Nümununun количества

Tasarım Önerileri

  • Dairesel kalınlık seçimi
  • Döşeme koroğlu optimize Edilme
  • Form faktörleri
  • Sıcaklık istikrarsızlığı
  • Kıvma Etkileri