Tout savoir sur les inductances (calcul d'inductance)

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Avant de connaître la définition et le fonctionnement de ce qu'est l'inductance, nous devons savoir ce qu'est l'inductance. Chaque fois qu'un flux changeant est connecté à la bobine d'un conducteur, il y aurait une force électromotrice. Si un flux changeant est lié à une bobine d'un conducteur, il y aurait une force électromagnétique (emf) induite en lui. L'inductance de la bobine peut être définie comme la propriété de la bobine d'induire une force électromagnétique en raison du flux variable qui lui est connecté. Pour cette raison, toutes les bobines électriques peuvent être déclarées comme inductance. Une autre manière, un inducteur peut être défini car il s'agit d'un type d'appareil utilisé pour stocker de l'énergie sous forme de champ magnétique.Cet article fournit une brève information sur ce qu'est l'inductance, qui fonctionne, calcul de la conductance et applications.

Calcul d

Calcul d'inductance et d'inductance



Qu'est-ce que l'inductance?

Un inducteur est également appelé réacteur, bobine et starter. C'est un composant électrique à deux bornes utilisé dans divers appareils électriques et circuits électroniques . Un inducteur est utilisé pour stocker de l'énergie sous la forme d'un champ magnétique. Il se compose d'un fil, généralement torsadé en une bobine. Lorsqu'un courant le traverse, énergie stockée temporairement dans la bobine. Un inducteur suprême équivaut à un court-circuit pour DC, et accorde une force opposée à AC qui dépend de la fréquence du courant. L'opposition au flux de courant d'un inducteur est liée à la fréquence du courant qui le traverse. Parfois, les inducteurs sont appelés «bobines» parce que la construction physique des inducteurs maximum est conçue avec des sections de fil enroulées.


Inducteur

Inducteur



Construction de l'inducteur

Un inducteur comprend généralement une bobine avec un matériau conducteur, généralement un fil de cuivre protégé recouvert d'une matière plastique ou d'un matériau ferromagnétique. La perméabilité élevée du noyau ferromagnétique augmente le champ magnétique et le limite complètement à l'inducteur, augmentant ainsi l'inductance. Les inducteurs basse fréquence sont construits comme des transformateurs, avec des centres en acier électrique laminé pour arrêter les courants de Foucault.

Les ferrites souples sont largement utilisées pour les noyaux au-dessus des fréquences audio. Pendant ce temps, ils n'enracinent pas les grandes pertes d'énergie aux hautes fréquences. Les inducteurs se présentent sous différentes formes. La plupart des inducteurs sont conçus avec un fil magnétique recouvert autour d'une bobine de ferrite avec un fil visible à l'extérieur, tandis que certains enveloppent le fil totalement en ferrite et sont qualifiés de «blindés». Certains types d'inductances ont un noyau modifiable, ce qui permet de changer l'inductance.

Construction de l

Construction de l'inducteur

Les petits inducteurs peuvent être fixés directement sur un PCB ( circuit imprimé ) en plaçant la trace dans un dessin incurvé. Des inducteurs de petite valeur peuvent également être construits sur des circuits intégrés ( Circuits intégrés ) en utilisant les procédures similaires utilisées pour fabriquer des transistors. Cependant, les petites tailles limitent l'inductance, et il est courant dans divers circuits comme le gyrateur qui comprend un condensateur et composants actifs pour fonctionner de la même manière qu'un inducteur.

Circuit équivalent d'inducteur

Les inducteurs sont constitués de composants physiques et lorsque ces dispositifs sont présents dans un circuit AC, il présente une inductance pure. Un circuit commun d'un inducteur est illustré ci-dessous. Il comprend un inducteur idéal avec un composant résistif parallèle, qui répond au courant alternatif. Le composant résistif à courant continu est en série avec l'inducteur et un condensateur est placé à travers l'ensemble de l'assemblage et signifie la capacité existante en raison de la proximité des enroulements de la bobine.


Circuit équivalent d

Circuit équivalent d'inducteur

Formules pour le calcul de l'inductance

Les variables dimensionnelles et les constantes physiques suivantes sont utilisées pour s'appliquer aux formules. Les unités des formules sont également données à la fin des équations. Par exemple [in, uH] signifie que la longueur est en pouces et que l'inductance est en Henries.

  • La capacité est notée C
  • L'inductance est notée L
  • Le nombre de tours est noté N
  • L'énergie est notée W
  • La permissivité relative est notée εr
  • La valeur de ε0 est 8,85 x 10-12 F / m La perméabilité relative est notée µr
  • La valeur de µ0 est 4π x 10-7 H / m
  • Un mètre est égal à 3,2808 pieds et un pied est égal à 0,3048 mètre
  • Un mm est égal à 0,03937 pouces et un pouce est égal à 25,4 mm
  • De plus, des points sont utilisés pour spécifier la multiplication afin d'éviter toute ambiguïté.

Les formules de calcul d'inductance pour connecter des inducteurs en série et en parallèle sont indiquées ci-dessous. Et aussi une équation supplémentaire est donnée pour diverses configurations d'inducteurs.

Inductance pour les inductances connectées en série

Dans les inductances connectées en série, l'inductance totale est égale à la quantité des inductances séparées

Inducteurs en série

Inducteurs en série

LTotal = L1 + L2 + L3 + …………. + LN [H]

Inductance pour inductances connectées en parallèle

L'inductance totale des inductances connectées en parallèle est équivalente au commun de la somme des inverses des inductances séparées.

Inducteurs connectés en parallèle

Inducteurs connectés en parallèle

1 / Ltotal = 1 / L1 + 1 / L2 + ………… + 1 / LN [H]

Inductance pour inducteurs à section transversale rectangulaire

La formule d'inductance pour l'inductance à section transversale rectangulaire est donnée ci-dessous

Inducteurs à section transversale rectangulaire

Inducteurs à section transversale rectangulaire

L = 0,00508.μr. N2.h.ln (b / a) [en, μH]

Inductance du câble coaxial

La formule d'inductance pour l'inductance du câble coaxial est donnée ci-dessous

Inductance du câble coaxial

Inductance du câble coaxial

L = μ0. μr.l / 2.π. ln (b / a) [en, μH]
L = 0,140.l.μr.l / 2.π. log10 (b / a) [ft, μH]
L = 0,0427. l .μr. log10 (b / a) [m, μH]

Inductance du fil droit

Les équations suivantes sont utilisées lorsque la longueur du fil est plus longue que le diamètre du fil. La formule suivante est utilisée pour les basses fréquences - jusqu'à environ VHF

Inductance du fil droit

Inductance du fil droit

L = 0,00508. l. μr. [ln (2.l / a) -0.75] [po, μH]

L'équation suivante est utilisée pour Au-dessus de VHF, l'effet de peau affecte le 3/4 de l'équation ci-dessus pour obtenir l'unité.

L = 0,00508. l. μr. [ln (2.l / a) -1] [po, μH]

Applications des inducteurs

En général, le applications de différents types d'inducteurs inclure principalement pour

  • Applications haute puissance
  • Transformateurs
  • Suppression des signaux de bruit
  • Capteurs
  • Filtres
  • Fréquence radio
  • Stockage d'Energie
  • Isolement
  • Moteurs

Ainsi, tout tourne autour de ce qui fonctionne l'inducteur, la construction, l'inducteur. L'utilisation de ces appareils est en quelque sorte contrôlée en raison de sa capacité de rayonnement d'interférences électromagnétiques. De plus, c'est un effet secondaire qui fait que l'appareil s'écarte un peu de son comportement réel.De plus, toute question concernant ce concept ou ce calculateur d'inductance, veuillez donner votre avis en commentant dans la section commentaires ci-dessous. Voici une question pour vous, quelle est la fonction de l'inducteur?

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