电感和变压器的基础介绍

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1、电感和变压器的基础介绍本文由wc5631231wc贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。电路基础————电感电感电路基础#1电路基础电感计算机板卡电路中常见的电感器通常称为电感或线圈,在电源电路中常称为扼流圈。它的外形有圆形、环形、E型,是用绝缘漆包线在各种骨架(包括空心骨架、磁芯骨架和铁芯骨架)上按照一定的绕制方法绕制而成。按照骨架的材料,我们可以将电感分为空气芯电感、磁心电感、铁心电感等。它们在电路中的图示符号如图1,文字符号为Lx,其中x是电感在这个电路之中的编号。电感

2、具有与电容完全相反的特性:阻交流,通直流。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类

3、似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势”。由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。L最基本的单位是“亨利”,常用英文字母“H”表示,比亨利小的单位有毫亨(1mH=0.001H)和微亨(1μH=0.000001

4、H),其相互换算关系是:1亨(H)=1000毫亨(mH)=1000000微亨(1μH)。空气芯电感为了取得较大的电感值,往往要用较多的漆包线绕成,而为了减少电感本身的线路电阻对直流电流的影响,要采用线径较粗的漆包线。但在一些体积较少的产品中,采用很重很大的空气芯电感不太现实,不但增加成本,而且限制了产品的体积。为了提高电感值而保持较轻的重量,我们可以在空气芯电感中插入磁心、铁心,提高电感的自感能力,借此提高电感值。目前,在计算机中,绝大部分是磁心电感。电感对直流电流没有阻抗作用,而对交流电流有阻抗作用。交流电流频率愈高,电感

5、线圈对它的阻抗作用也越大;电感量越大,线圈的“惰性”就愈强,对交流电流的阻抗也就越大;可见线圈的感抗作用与交流电流的电感量L大小以及交流电流的频率高低都有关。电感在计算机板卡电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图),那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干

6、扰信号。LC滤波电路主板的电感:主板的电感用得比较多,主要是因为主板负责计算机的一切供电、数据交换,受干扰的机会最大。其中,电源部分的电感最为显眼,因为主板要通过非常大的电流,所以主板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁心上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的LC滤波电路。另外,主板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感。主板电源部分的电感,一般伴随着大电容主板的蛇行线显卡的电感:显卡的电源部分采用电感也是和

7、电容一起组成LC滤波电路。事实上,计算机板卡中的板卡中的电感绝大部分是和电容一起组成LC电路。显卡中的电感一般靠近电源控制芯片和电源调整模块,比较明显。事实上,在许多板卡中,都有可能存在电感,我们不能单凭外观去认识电感,而要看编号,以编号判断这是什么元件。显卡电源部分的磁心电感显卡电源部分的磁心电感千万不要被电感的外部迷惑声卡中的电感声卡中的电感很少,它一般不以线圈的方式出现,而是一种环氧磁心内部或外部绕有线圈的小变压器(如下图,这个是数字输出而用来隔离的从原理和作用来讲,它也是电感);或外观黝黑、类似二极管的电感。这种电感

8、的外观太像二极管了,但仔细看还是有差别:这种电感的外壳(环氧磁心)细看有点凹凸不平,而二极管非常光滑;它没有极性,而二极管的负极有一圈白圈。这种电感对外部的影响非常小,能避免对声卡的声音造成不必要的干扰。电感线圈电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心

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