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1 电感元件 电感元件指的是电感线圈与各种变压器 它和电阻 电容元件一样, 也是各种电器中重要的元件之一 电阻 电容和电感元件一般统称为 无源元器件 ( 电子管 晶体管 集成电路等一般统秒为有源元器件 ) 电感线圈有时将它们简称为 电感器 电感 或 线圈, 常用字母 L 表示 ; 变压器常用字母 B 或 T 来表示 基本知识 电感线圈与变压器都是利用电磁感应现象来工作的 如图 所示, 当有交流电流通过线圈 L 时 ( 其函数为 N), 便会在线圈的内部及其周围产生交流磁场 ( 用磁通 φ 表示 ), 由电磁感应定律, 这交流磁场会在线圈的两端产生感应电动势 由电工学知识所知 : 磁场的大小与产生磁场的电流的大小成正比, 公式表为 ψ=li 式中 :ψ=nφ 为 N 线圈的磁通, 称为磁通链 比例系数 L 称为电感系数 由此得到即电感只与本线圈通过的电流有关, 也称为 自感 系数 自感系数反映了该线圈电感量的大小, 通常也简称为 电感 如果在线圈 L1 的附近有另一线圈 L2, 则由 L1 的电流产生的磁通链 ψ1 除在本线圈作用产生感应电动势外, 同时还会与 L2 相交链, 磁耦合在 L2 两端产生感应电动势 这种现象称为 互感 通常把通电线圈 L1 称为初级线圈 ( 或原线圈 ),L2 称为次级线圈 ( 或副线圈 ) 当然, 若线圈 L2 通过电流 i2 产生的磁通链 ψ2, 除与本线圈相交链外, 也会由磁耦合, 与 L1 交链, 产生互感 通常用互感系数 M 来表示互感量的大小 互感系数的大小与两线圈 ( 有时还多于两个线圈 ) 的相互位置 方向以及线圈中是否有 心子 等诸多因素有关 变压器就是基于互感现象工作的 线圈电感的大小用 电感量 来表示, 其基本单位为 亨利, 简称 亨, 用字母 H 表示 比亨小的单位是毫亨 (MH), 更小的单位是微亨 (UM), 它们之间的换算关系为 : 1H=10 3 MH=10 6 UH 电感线圈电感量的大小, 一般与制作时所用导线的粗细 绕成后线圈的形状 大小以及匝数等因素有关, 另外 线圈尽 材料的导磁性能和 心子 与线圈的相对位置对电感量的影响也较大 例如, 由铁磁材料做成的 铁心 和 铁氧体磁心 能使线圈的电感量大大增加, 而铜心会使电感量减小 有时在一些电路中要求线圈的电感量可以调节, 多数情况下可以改变线圈心的位置的方法来改变电感量, 也有少数用改变线圈的形状的方法来改变线圈的电感量的 电感线图在电路中的特性与电容器相反, 电容是一种 高通 元件, 而电感器则是 低通 元件 即信号的频率越低, 电感的阻抗越小 也就是说, 低频电信号较之高频信号更容易通过电感线圈 对直流信号而言, 电感线圈的直流电阻几乎为零, 相当于短路

2 电感线圈的种类 几种常见的电感线圈的外形如图 所示 电感 变压器在电路中的图形符号见图 所示 1 高频电感线圈高频电感线圈是一种电感量较小的电感器, 用于高频电路中 高频电感线圈又分为空心线圈 磁心线圈等, 前者多用较粗铜线或镀银铜线脱胎绕成, 或绕在空间塑料骨架上, 后者

3 多绕在带磁心的塑料骨架上 磁心线圈的电感量可以用改变磁心在线圈中的位置来进行调节, 而空心线圈则必须靠增减匝数或匝距来进行调节 还有一种小型固定高频线圈, 叫色码电感, 它也是磁心线圈, 不过在绕制后再用环氧树脂或塑料封装起来, 在其外壳上标以色环或直接用数字标明其电感量数值 固定电感线圈的另一种结构形式是在塑料或瓷骨架上绕成蜂房式结构, 称为高频扼流圈 2 空心式及磁棒天线线圈它是把绝缘或镀银导线绕在塑料胶木管上或用铁氧体烧结而成的磁棒上, 它和可调电容组成收音机的调谐接收回路 工作于中波段的天线线圈的电感量较大, 约 200~300UH, 线圈匝数较多 ; 短波线图电感量小得多, 只有几个到十几个 UH, 线圈匝数也较少, 通常只有几圈 3 低频扼( 阻 ) 流圈低频扼流圈是用漆色线在铁心 ( 硅钢片 ) 外多层绕制而成的大电感量的电感器, 一般电感量有数亨, 常用于音频或电源滤波电路中 电感线圈的分类还可按照线圈所使用的线圈心的材料来分, 则有铁心电感线圈 铜心电感线圈 铁氧体心电感线圈或空心电感线圈等等 ; 如果按照线圈的绕制方法来分类, 则有单层式线圈 多层式线圈 密绕式线圈 间绕式 脱胎式 蜂房式 乱绕式线圈等等 ; 如果按照线圈在电路中的作用来分, 又有振荡线圈 扼流线圈 滤波线圈等等 电感线圈的主要技术参数 1 电感量电感量是电感线圈的主要参数, 电感量的大小与线圈的匝数 绕制方式以及磁心的材料等因素有关 如匝数越多 匝距越小, 电感量越大 ; 线圈内有磁心的比无磁心的电感量大 ; 磁心的磁导率大的则电感量大 2 品质因数(Q 值 ) 品质因数也是电感线圈的主要参数, 电工中常用字母 Q 表示 Q 值越高表明线圈的功率损耗越小, 效率越高, 即 品质 越好 一般线圈的 Q 值在几十至几百的数量级 电感线圈的 Q 值与线圈的结构 ( 如导线的粗细 多股或单股 绕法 磁心等 ) 有关, 也和工作 ( 或测试 ) 频率有关 一般是频率越高,Q 值下降 所以线圈的 Q 值只对应某一测试频率下的 Q 值 3 标称电流是指线圈允许通过的电流的大小, 常以字母 A B C D E 来分别代表标称电流值 50mA 150mA 300mA 700mA 1600mA 应用时实际通过电感线圈的电流不宜超过标称电流值 另外, 在电感线圈工作时, 其层与层之间 ( 或匝与匝之间 ) 客观上会产生电容效应, 这一电容称为线圈的 分布电容 ( 或寄生电容 ) 虽然这个电容很小, 但由于分布电容的存在, 使线圈的工作频率受到影响, 并使线圈的 Q 值下降, 高频线圈的蜂房或分段式绕法就是为了减小分布电容而设计的 电感线圈的等效电阻一般很小, 可以忽略不计 但当线圈中通有较大电流时, 这个电阻的功耗会引进线圈的发热甚至烧坏线圈, 所以有时还应考虑线圈能够承受的电功率 变压器 电路中变压器的作用一般有两个, 即传递电能或信号, 隔直流以及变换电压 变换电流

4 或阻挠变换 变压器一般电线圈 铁 ( 磁 ) 心和骨架 ( 外壳 ) 等部分组成 变压器的外形 原理与符号如图 所示 1 基本工作原理与分类变压器接电源的线圈称为初级, 其余的线圈称为次级 当初级加上交流电源电压后, 在铁心中产生交变的磁场, 由于铁心的磁耦合作用, 在次级线圈中产生感应电压 变压器的种类很多 ( 以下仅限于讨论电子设备中的小型变压器 ), 按用途可分为电源变压器 音频变压器 中频变压器 高频变压器 耦合变压器以其它专用变压器等 变压器按其磁心材料来分有铁心变压器 磁心变压器和空心变压器等几种 其中铁心 ( 用硅钢片或坡莫合金材料制成 ) 变压器一般用于低频和中频电路中, 而磁心或空心变压器则用于中 高频电路中 各类变压器的外形 电路符号及应用则见见图 变压器的主要技术参数 (1) 额定功率 指在规定的频率和电压下变压器能长期稳定工作而其温升不超过规定温升时的输出功率 单位为伏安 (VA) (2) 匝比 即次级线圈的匝数 N 2 与初级线圈的匝数 N 1 之比 一般情况下, 匝比也就是输出电压与输入电压之比, 所以匝比又称为变压比, 简称为 变比 (3) 效率 是指变压器次级输出的电功率与初级输入电轴功率比值的百分数 变压器的效率反映了变压器在能量的传递过程中, 变压器自身的能量损耗的大小 效率越高, 说明自身的损耗越小 一般对电源 音频变压器要注意效率, 而对中频 高频变压器一般不考虑效率问题 (4) 温升 变压器的温升主要是针对电源变压器而言, 它指的是变压器通电工作后, 其温度上升至稳定值时, 这时变压器的温度高出周围环境温度的数值 变压器的温升愈小愈好 (5) 绝缘电阻 理想的变压器各绕组线圈之间和与铁心之间, 在电气上应是完全绝缘的 但是, 由于绝缘材料或工艺等原因会有一定的漏电流, 达不到理想的绝缘 绝缘电阻是施加的试验电压与产生的漏电流之比 如果变压器的绝缘电阻过低, 就可能出现初 次级间短路或与铁心外壳短路, 造成电气设备损坏或机壳带电的危险 (6) 漏电感 变压器初级线圈电流产生的磁通并非全部通过次级线圈, 不通过次级线圈的这部分磁通叫漏磁通 由漏磁通产生的电感称为漏电感, 简称漏感 漏感的存在会影响

5 变压器的效率及性能, 还会影响变压器周围的电路的工作, 因此变压器的漏感越小越好 除以上主要技术参数外, 不同用途的变压器还有一些特别要求的技术指标, 此处不一一介绍 3. 变压器的同名端我们以一个简单变压器为例, 来说明变压器 同名端 的概念 图 所示变压器有一个初级线圈 ( 接输入电压 Ui) 和一个次级线圈, 其端电压为 Uo, 两个端口电压的瞬时参考方向如图所示, 若 Ui 波形如图 (b) 所示,Uo 的波形即 U34 的波形如图 (c) 所示,U43 的波形如图 (d) 所示 显然,Ui 的波形与 U34 波形方向一致 ; U43 的波形与它们正好相反 在这种情况下, 称引脚 1 和引脚 3 为同名端 ; 引脚 2 与 4 同样为同名端 而引脚 1 4 或引脚 2 3 则互为 异名端 可见同名端即同极性端 线圈的同名端与线圈绕制时的绕向有关 对于具有多个次级线圈的变压器, 它的每一个线圈的两个端子与其它线圈端子之间的关系同样具有同名端和异名端的关系 对于图 所示的变压器有一个初级线圈和三个次级线圈 同名端的标记用 * 号或黑点表示 图中表明 : 引脚 为同名端, 未有标记的引脚 也为同名端 而任一个有标记的引脚与任一个未有标记的引脚则称为异名端 对变压器来说, 当需要考虑各线圈电流和电压的相位时, 应注意区别各线圈同名端引脚的正常连接, 但同名端的标记并非是必须的 电感元件的识别与检测 1 电感器的命名方法电阻器与电容器都是标准元件, 而电感器除少数可采用现成产品外, 通常为非标准元件, 需根据电路的要求自行绕制 电感器的命名由名称 特征 型号和序号四部分组成, 如图 所示

6 其实各厂家对固定电感器产品型号的命名方法并不完全统一, 有的用 LG 加产品序号, 有的采用 LG 加数字和字母后缀, 如其后缀数字 1 表示卧式,2 表示立式,G 表示胶木外壳型,P 表示圆饼型,E 表示耳朵型环氧树脂色封, 使用需要时可查阅相关资料或向商家咨询 2 电感器的一般检测看外观 看线圈的引线是否霉变断裂 脱焊 绝缘材料是否烧焦和表面是否破损等 通过万用表的电阻挡测量线圈阻值来判断其好坏 即检查电感器 ( 线圈 ) 是否有短路 断路和绝缘不良等情况 一般电感线圈的直流电阻值很小 ( 如零点几欧至几欧 ) 低频扼流圈的电感量较大, 线圈的匝数相对较多, 其直流电阻相对比较大 ( 约为几百或几千欧 ) 当测得线圈电阻无穷大时, 表明线圈内部或端线已断线 ; 若表针指示为零, 则说明线圈内部短路 对低频扼流圈, 还应检查线圈和铁心之间的绝缘电阻, 即测量线圈引线与铁心或金属屏蔽罩之间的电阻, 正常时应为无穷大, 否则说明该电感器绝缘不良 对磁心可变电感器, 可变磁心应未有破损, 用无感改锥 ( 一般用塑料牙刷杯或竹筷自制 ) 伸缩调整自如, 即不松动, 也不能太紧 注意磁心较脆, 旋动时不可过份用劲 当需要对电感器 ( 线圈 ) 作精准测量时, 就需要借助于专用的电子仪器仪表 ( 如电感电容电桥或 Q 表 ) 来测量 具体的检测方法, 可参阅有关资料及说明 3 变压器的直观检测下面以收音机中频变压器 ( 俗称中周 ) 为例, 说明变压器的一般的检测方法 (1) 外观检查 仔细观察变压器的外表有无异常情况, 推断其好坏 如观察线圈有无烧坏的痕迹, 线头有无霉断等情况

7 (2) 测线圈与外壳的绝缘 用万用表 R 1K 挡或 R 10R 挡, 分别测量各线圈与外壳之间的绝缘电阻, 若电阻值很小, 说明变压器内部引线碰壳, 不能使用, 见图 (3) 测各线圈间的绝缘用万用表 R 1k 或 R lok 挡, 测量每个绕组线圈之间的绝缘电阻, 电阻应为无穷大, 否则说明变压器内部短路, 不能使用 (4) 检查线圈用万用表 R l 挡, 测量各绕组线圈, 应有一定阻值, 因为 nl n2 n3 圈数不同, 所以 R12 R23 R46 应略有不同 如测得 R=, 则说明线圈内部断路 ; 如果测得阻值为 0, 则说明该绕组内部短路 (5) 检查磁心若可变磁心不松动或未断裂, 可用无感改锥进行伸缩调整 练习与实践 : 1 有一电源变压器, 标称功率为 10W, 次级输出电压为 9V, 试计算 : (1) 次级电流的最大值是多少 ( 理想值 )? (2) 在变压器输出最大电流的情况下, 负载阻搞约为多少? 2 讨论题 : 一般小型电源变压器都使用屏蔽层, 问 : (1) 何为屏蔽作用? (2) 如何使屏蔽层起屏蔽作用? (3) 若不使用屏蔽层, 有什么不良结果? 3 变压器同名端的测试判别 按题 3 图接线 当按下开关 SA 时, 用直流电压表分别测 U34 U56 按要求填题 3 表

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