变压器电感线圈绕线机在绕线过程中应注意哪些事项?

电感线圈绕法的4大注意事项_电路图之家手机版
电感线圈绕法的4大注意事项
线圈在实际使用过程中,有相当数量品种的电感线圈是非标准件,都是根据需要有针对性进行绕制。自行绕制时,要注意以下几点:
(1)根据电路需求,选定绕制方法
在绕制空心电感线圈时,要根据电路的请求,电感量的巨细以及线圈骨架直径的巨细,断定绕制方法。间绕式线圈适合在高频和超高频电路中运用,在圈数少于3圈到5圈时,可不必骨架,就能具有较好的特性,Q值较高,可达150-400,稳定性也很高。单层密绕式线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。
(2)确保线圈载流量和机械强度,选用恰当的导线
线圈不宜用过细的导线绕制,避免添加线圈电阻,使Q值降低。导线过细,其载流量和机械强度都较小,简单烧断或碰断线。所以,在确保线圈的载流量和机械强度的前提下,要选用恰当的导线绕制。
(3)绕制线圈抽头应有显着象征
带有抽头的线圈应有显著的象征,这样对于装置与修理都很方便。
(4)不一样频率特色的线圈,选用不一样的磁芯材料
工作频率不一样的线圈,有不一样的特色。在音频段作业的电感线圈,通常选用硅钢片或坡莫合金为磁芯材料。低频用铁氧体作为磁芯资料,其电感量较大,可高达几亨到几十亨。在几十万赫到几兆赫之间,如中波广播段的线圈,通常选用铁氧体芯,并用多股绝缘线绕制。频率高于几兆赫时,线圈选用高频铁氧体作为磁芯,也常用空心线圈。此状况不宜用多股绝缘线,而宜选用单股粗镀银线绕制。在100MHz以上时,通常已不能用铁氧体芯,只能用空心线圈;如要作微调,可用钢芯。使用于高频电路的阻流圈,除了电感量和额定电流应满意电路的请求外,还必须留意其分布电容不宜过大。电感的使用应该注意哪些问题_百度知道
电感的使用应该注意哪些问题
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电感的注意事项 固定电感器ELSPTDK影响因素(1)、匝数:膝包线的圈数,圈数越多,电感量越大。(2)、横截面积:膝包线的粗细,越粗电感量越大。(3)、有无芯。一、电感类元件,其铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内.。二、电感器之绕线,在电流通过后容易形成电磁场。在元件位置摆放时,需注意使相临之电感器彼此远离,或绕线组互成直角,以减少相互间之感应量。三、电感器之各层绕线间,尤其是多圈细线,亦会产生间隙电容量,造成高频信号旁路,降低电感器之实际滤波效果。四、以仪表测试电感值与Q值时,为求数据正确,测试引线应尽量接近元件本体
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影响电感线圈的6大因素一体成型电感,是将电感线圈埋入金属粉末内的,所以线圈也影响电感,今天我们来谈谈影响电感线圈的因素。1、必须注意电感线圈的使用环境使用电感线圈应该充分考虑到其工作的环境,首先要注意产品所处环境的温度,湿度、周边电磁干扰信号源会否影响电感线圈的正常工作。2、注意电感线圈的工作频率在低频时,电感线圈一般呈现电感特性,主要用于储能,滤波(高频波)作用。但在高频时,电感线圈呈阻抗特性,起阻流作用,并伴随耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。http://www.cqjinlai.com/uploadfiles/pictures/news/26_2243.jpg金籁科技一体成型电感3、注意电感线圈的电流电感线圈应在设计的额定电流范围内使用,不可超过最大承载电流,否则容易烧坏。4、注意电感线圈的Q值以磁环电感线圈为例,同样电感量,采用的磁环不同,最终Q值会有差异,应根据电感线圈实际Q值要求,选用合适的磁环。5、导线类别及线径选择为电感线圈绕组选择最适合的线经,最好能在常用的电感导线中选择,可降低成本。 6、合适的电感封装尺寸及外观尽管达到相应的性能参数,电感线圈已经可以在理论上保证电感实现应有使用效果,但是在制造成品时,还要考虑到电感线圈在PCB中的位置,选择合适的安装方式,封装尺寸,外观以保证产品实现。例如,棒形电感要达到屏蔽效果,就有必要增加磁性热缩管。综合起来,可以概括为,要正确合理使用电感线圈,使其达到最佳效果,要从电感线圈的使用环境(包括环境温度,湿度,频率,电流强度,周边EMI情况)来综合考虑,选用合适的电感材料及尺寸。本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解金籁科技一体成型电感。什么才会影响电感线圈品质因素呢?-筑龙博客
什么才会影响电感线圈品质因素呢?&
什么才会影响电感线圈品质因素呢?
  a.标称电感量:   上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的圈数,结构及绕制方法等,(http://www.microjuhn.com/cn/)与电流大小无关,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位为亨(H).   b.允许误差&:   电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.   && 电感线圈 c.感抗&XL:   电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL.   d.品质因素&Q&:   表示线圈质量的一个物理量,&Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R.&线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小.线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关.线圈的Q值通常为几十到一百.  安全标准是以保障使用者的生命财产安全为出发点,对电子电器产品在原材料的绝缘,阻燃等方面作出了严格的规定.符合安全规格的产品,不仅要求产品本身符合安全标准,也要求生产厂商有完善的安全生产,质量保证体系.我国的国家标准是GB《信息技术设备(包括电气设备)的安全》.安全认证主要包括爬电距离,抗电强度,漏电流和温度四方面的要求:
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线圈是由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的,也可以包含铁芯或磁粉芯。线圈的电感用L表示,单位有(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(μH),1H=10^3mH=10^6μH。
电感线圈简介
电感线圈是利用的原理进行工作的器件。当有流过一根时,就会在这根导线的周围产生一定的,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用。对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做“自感“,即导线自己产生的变化电流产生变化磁场,这个磁场又进一步影响了导线中的电流;对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做“互感“。
电感线圈的电特性和相反,“通低频,阻高频“。高频通过电感线圈时会遇到很大的,很难通过;而对低频通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的几乎为零。
,和,他们对于中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为“阻抗”。电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感。电感线圈有时我们把它简称为“电感”或“线圈”,用字母“L”表示。绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的““。
电感线圈主要性能指标
的性能指标主要就是电感量的大小。另外,绕制电感线圈的导线一般来说总具有一定的,通常这个电阻是很小的,可以忽略不记。但当在一些电路中流过的电流很大时线圈的这个很小的电阻就不能忽略了,因为很大的电流会在这个线圈上消耗,引起线圈发热甚至烧坏,所以有些时候还要考虑线圈能承受的。
电感线圈电感量
L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈()外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。
电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母&H&表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:
1mH=1000μH
电感线圈感抗
电感线圈对流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是,符号Ω。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
电感线圈品质因素
品质因素Q是表示线圈质量的一个,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。线圈的Q值与导线的,骨架的,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
电感线圈分布电容
任何电感线圈,其匝与匝之间、层与层之间,线圈与参考地之间,线圈与磁屏蔽罩间等都存在一定的电容,这些电容称为电感线圈的。若将这些分布电容综合在一起,就成为一个与电感线圈并联的等效电容C。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
电感线圈额定电流
额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
电感线圈允许偏差
允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。
一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2[%]~±0.5[%];而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10[%]~15[%]。
电感线圈分类
在电路中常用的电感线圈的分类大致有这么几种:
按电感形式分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
按工作性质分类:天线线圈、、扼流线圈、陷波线圈、。
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈、密绕式线圈、间绕式线圈、脱胎式线圈、蜂房式线圈、乱绕式线圈。
电感线圈常用线圈
1、单层线圈
单层线圈是用一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如收音机中波天线线圈。
2、蜂房式线圈
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房来绕制,折点越多,分布电容越小
3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
4、铜芯线圈
铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
6、阻流圈()
限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
7、偏转线圈
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、均匀、Q值高、体积小、价格低。
电感线圈作用
电感线圈阻流作用
电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化抗衡。电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗xl,单位是欧姆。它与电感量l和交流电频率f的关系为xl=2πfl,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
电感线圈调谐与选频作用
电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非的频率f相等,则回路的感抗与也相等,于是能量就在电感、电容来回振荡,这lc回路的现象。谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电最大(指 f=“f0“的交流信号),lc具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
电感线圈检测
(1)在选择和使用电感线圈时,首先要想到线圈的检查测量,而后去判断线圈的质量好坏和优劣。欲准确检测电感线圈的电感量和品质因数Q,一般均需要专门仪器,而且测试方法较为复杂。在实际工作中,一般不进行这种检测,仅进行线圈的通断检查和Q值的大小判断。
可先利用万用表电阻档测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或标称阻值相比较,如果所测阻值比原确定阻值或标称阻值增大许多,甚至指针不动(阻值趋向无穷大X)可判断线圈断线;若所测阻值极小,则判定是严重短路或者局部短路是很难比较出来。这两种情况出现,可以判定此线圈是坏的,不能用。如果检测电阻与原确定的或标称阻值相差不大,可判定此线圈是好的。此种情况,我们就可以根据以下几种情况,去判断线圈的质量即Q值的大小。线圈的电感量相同时,其直流电阻越小,Q值越高;所用导线的直径越大,其Q值越大;若采用多股线绕制时,导线的股数越多,Q值越高;线圈骨架(或铁芯)所用材料的损耗越小,其Q值越高。例如,高硅硅钢片做铁芯时,其Q值较用普通硅钢片做铁芯时高;线圈分布电容和漏磁越小,其Q值越高。例如,蜂房式绕法的线圈,其Q值较平绕时为高,比乱绕时也高;线圈无屏蔽罩,安装位置周围无金属构件时,其Q值较高,相反,则Q值较低。屏蔽罩或金属构件离线圈越近,其Q值降低越严重;对有磁芯的的位置要适当安排合理;天线线圈与振荡线圈应相互垂直,这就避免了相互耦合的影响。
(2)线圈在安装前,要进行外观检查
使用前,应检查线圈的结构是否牢固,线匝是否有松动和松脱现象,引线接点有无松动,磁芯旋转是否灵活,有无滑扣等。这些方面都检查合格后,再进行安装。
(3)线圈在使用过程需要微调的,应考虑微调方法
有些线圈在使用过程中,需要进行微调,依靠改变线圈圈数又很不方便,因此,选用时应考虑到微调的方法。例如单层线圈可采用移开靠端点的数困线圈的方法,即预先在线圈的一端绕上3圈~4圈,在微调时,移动其位置就可以改变电感量。实践证明,这种调节方法可以实现微调±2%-±3%的电感量。应用在短波和超短波回路中的线圈,常留出半圈作为微调,移开或折转这半圈使电感量发生变化,实现微调。多层分段线圈的微调,可以移动一个分段的相对距离来实现,可移动分段的圈数应为总圈数的20%-30%。实践证明:这种微调范围可达10%-15%。具有磁芯的线圈,可以通过调节磁芯在线圈管中的位置,实现线圈电感量的微调。
(4)使用线圈应注意保持原线圈的电感量
线圈在使用中,不要随便改变线圈的形状。大小和线圈间的距离,否则会影响线圈原来的电感量。尤其是频率越高,即圈数越少的线圈。所以,在电视机中采用的高频线圈,一般用高频蜡或其他介质材料进行密封固定。另外,应注意在维修中,不要随意改变或调整原线圈的位置,以免导致失谐故障。
(5)可调线圈的安装应便于调整
可调线圈应安装在机器的易于调节的位置,以便于调整线圈的电感量达到最佳的工作状态。
电感线圈原理
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
当电感中通过时,其周围只呈现固定的,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。
电感线圈电感线圈点胶
电感线圈点胶主要是针对电感线圈与底板空隙进行点胶作业,以起到粘固电感线圈目的而进行的自动化点胶作业。两边都要进行点胶就要求原有的三轴点胶机械手的基础上进行四轴点胶作业,保证两侧点胶的胶量大小和效果一致。
郑彦,郑雯,冯忠义等.《电子元器件选择使用快速入门》:山东科学技术出版社, 2007
.华强电子网[引用日期]
中国电子学会(Chinese Instit...
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