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时间:2019-06-07
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1、课题:电感器和变压器课堂类型:讲授教学目的:1、向学生展示不同类型的固定电感器、可变电感器,熟知它们的适用场合2、讲解电感器的电感量的识别方法,并确定其允许误差范围、耐压值。3、讲解变压器的结构种类。教学要求:1.识别不同类型的固定电感器、可变电感器,熟知它们的适用场合。2.掌握识别电感器的电感量,并确定其允许误差范围、耐压值。3.了解常用变压器。教学重点:1、识别电感器的电感量,并确定其允许误差范围、耐压值。2、识别不同类型的固定电感器、可变电感器,熟知它们的适用场合。教学难点:识别不同类型的固定
2、电感器、可变电感器,熟知它们的适用场合。教具:用各种电感器实物辅以讲解教学方法:理论与实践融合教学。教学过程:一、案例导入在振荡、滤波、选频等场合,电感器是一种很重要的器件,向同学们进行展示电路板上的电感元件。二、教学内容第3章电感器和变压器3.1电感器根据电学原理,任何通过电流的电路周围都有磁场存在。当电路内电流发生变化时,电路周围的磁场也随之变化。按照电磁感应定律,磁场的变化将在导体内引起感应电动势。电路内电流变化时产生感应电动势的现象,称为自感应。电感就是用来表示自感应特性的一个量,它表示某一
3、回路通过一定电流时所建立的自感磁通量与该电流的比值。电感是自感和互感的总称,电感的符号用L,互感的符号用M。电感器是一种非线性元件,是利用电磁感应原理制成的器件。能够储存磁场能量。由于通过电感的电流值不能突变,所以,电感对直流电流短路,对突变的电流呈高阻态。电感器在电路中的基本用途有:LC滤波器、LC振荡器、扼流圈、变压器、继电器、交流负载、调谐、补偿、偏转等。作用:1、做为滤波线圈阻止交流干扰(隔交通直)。2、可起隔离作用。3、与电容组成谐振电路。4、构成各种滤波器、选频电路等,这是电路中应用最多
4、的方面。5、利用电磁感应特性制成磁性元件。如磁头和电磁铁。6、进行阻抗匹配。7、制成变压器传递交流信号,并实现电压的升、降。在电路中电感器有通直流阻交流、通低频阻高频、变压、传送信号等作用,因此在谐振、耦合、滤波、陷波、延迟、补偿及电子偏转聚焦等电路中应用十分普遍。一、电感器的结构和图形符号电感器的结构:由缠绕在绝缘骨架或磁心、铁心上的绝缘导线组成。1.线圈基本组成:骨架、绕组、磁芯、屏蔽。2.绕制方法:电感器是用漆包线在绝缘骨架上单层或多层绕制而成的一种能够存储磁场能的电子元件。单层绕组:间绕和密
5、绕。用于高频谐振电路的线圈都采用间绕法,以减小线圈的固有电容;用于中短波的谐振线圈多采用单层密绕法。单层绕电感量较小,约几uH-几十uH,常用在高频电路中。多层绕组:平绕、乱绕、蜂房式绕等当电感量大于300uH时采用多层绕。平绕层与层之间、匝与匝之间分布电容大,蜂房绕法可减小分布电容。3.常用磁芯(如图)电感器文字符号:为大写字母L电感器图形符号:表示没有铁芯或磁芯的电感器,也可以用来表示扼流圈有铁芯或磁芯的电感器可变电感器,它的磁芯位置可以调节,从而改变电感量的大小有一个抽头的电感器二、电感器的主
6、要参数、型号命名及标识方法1、电感器的主要技术参数(1)主要技术参数①电感量L和感抗XL电感量:反应电感储存磁场能的本领,它的大小与电感线圈的匝数、几何尺寸、有无磁心(铁心)、磁心的导磁率有关。在同等条件下,匝数多电感量大,线圈直径大电感量大,有磁心比没磁心电感量大。用于高频电路的电感量相对较小,用于低频电路的电感量相对较大。标称电感量指电感器上标注的电感量。电感量标称值按E12系列分别有1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2。电感量的基本单位为H
7、(亨)、常用单位还有mH(毫亨)和μH(微亨)。•1H=1×103mH=1×106μH•电感感抗XL:电感线圈对交流电的阻碍作用•公式:XL=2πfL②允许误差允许偏差采用百分数表示,为±5%(I)、±10%(Ⅱ)、±20%(Ⅲ),用文字符号J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%。用途不同,对电感的精度要求不同:振荡线圈要求较高,为±0.2~±0.5%,对耦合线圈和高频扼流线圈要求较低,允许±10~±15%。③标称电流值:电感器长期工作不损坏所允许通过的最大电流。它是高频、低频扼流线圈和大功率
8、谐振线圈的重要参数。常以字母A、B、C、D、E来分别表示标称电流值50mA、150mA、300mA、700mA、1600mA。应用时实际通过电感器的电流不宜超过标称电流值。④品质因数(优值):电感线圈中储存能量与消耗能量的比值称为品质因数。又称Q值。是衡量电感器质量的主要参数。或是指电感器在某特定频率(谐振频率)的交流电压下工作时,线圈所呈现的感抗与线圈直流电阻的比值,Q=wL/R。电感器的Q值一般为50-300,Q值与线圈的结构(导线粗细、多股或单股、绕法、磁心)有
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