Что такое сердечник в катушке

Катушка индуктивности

Что такое катушка индуктивности

Индуктивность

Любая катушка индуктивности обладает индуктивностью. Индуктивность катушки измеряется в Генри (Гн), обозначается буковкой L и замеряется с помощью LC — метра.

Что такое индуктивность? Если через провод пропустить электрический ток, то он вокруг себя создаст магнитное поле:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

В — магнитное поле, Вб

А давайте возьмем и намотаем в спиральку этот провод и подадим на его концы напряжение

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

И у нас получится вот такая картина с магнитными силовыми линиями:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Грубо говоря, чем больше линий магнитного поля пересекут площадь этого соленоида, в нашем случае площадь цилиндра, тем больше будет магнитный поток (Ф). Так как через катушку течет электрический ток, значит, через нее проходит ток с Силой тока (I), а коэффициент между магнитным потоком и силой тока называется индуктивностью и вычисляется по формуле:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Самоиндукция

Катушка индуктивности обладает также очень интересным свойством. При подаче на катушку постоянного напряжения, в катушке возникает на короткий промежуток времени противоположное напряжение.

Это противоположное напряжение называется ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС зависит от значения индуктивности катушки. Поэтому, в момент подачи напряжения на катушку сила тока в течение долей секунд плавно меняет свое значение от 0 до некоторого значения, потому что напряжение, в момент подачи электрического тока, также меняет свое значение от ноля и до установившегося значения. Согласно Закону Ома:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

U — напряжение в катушке, В

R — сопротивление катушки, Ом

Как мы видим по формуле, напряжение меняется от нуля и до напряжения, подаваемого в катушку, следовательно и ток тоже будет меняться от нуля и до какого то значения. Сопротивление катушки для постоянного тока также постоянное.

И второй феномен в катушке индуктивности заключается в том, что если мы разомкнем цепь катушка индуктивности — источник тока, то у нас ЭДС самоиндукции будет суммироваться к напряжению, которое мы уже подали на катушку.

То есть как только мы разрываем цепь, на катушке напряжение в этот момент может быть в разы больше, чем было до размыкания цепи, а сила тока в цепи катушки будет тихонько падать, так как ЭДС самоиндукции будет поддерживать убывающее напряжение.

Сделаем первые выводы о работе катушки индуктивности при подаче на нее постоянного тока. При подаче на катушку электрического тока, сила тока будет плавно увеличиваться, а при снятии электрического тока с катушки, сила тока будет плавно убывать до нуля. Короче говоря, сила тока в катушке мгновенно измениться не может.

Типы катушек индуктивности

Катушки индуктивности делятся в основном на два класса: с магнитным и немагнитным сердечником. Снизу на фото катушка с немагнитным сердечником.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Но где у нее сердечник? Воздух — это немагнитный сердечник :-). Такие катушки также могут быть намотаны на какой-нибудь цилиндрической бумажной трубочке. Индуктивность катушек с немагнитным сердечником используется, когда индуктивность не превышает 5 миллигенри.

А вот катушки индуктивности с сердечником:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

В основном используют сердечники из феррита и железных пластин. Сердечники повышают индуктивность катушек в разы. Сердечники в виде кольца (тороидальные) позволяют получить большую индуктивность, нежели просто сердечники из цилиндра.

Для катушек средней индуктивности используются ферритовые сердечники:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Катушки с большой индуктивностью делают как трансформатор с железным сердечником, но с одной обмоткой, в отличие от трансформатора.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Дроссель

Также есть особый вид катушек индуктивностей. Это так называемые дроссели. Дроссель — это катушка индуктивности, задача которой состоит в том, чтобы создать в цепи большое сопротивление для переменного тока, чтобы подавить токи высоких частот.

Постоянный ток через дроссель проходит без проблем. Почему это происходит, можете прочитать в этой статье. Обычно дроссели включаются в цепях питания усилительных устройств. Дроссели предназначены для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов (ВЧ-сигналов). На низких частотах (НЧ) они используются в фильтрах цепей питания и обычно имеют металлические или ферритовые сердечники. Ниже на фото силовые дроссели:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Также существует еще один особый вид дросселей — это сдвоенный дроссель. Он представляет из себя две встречно намотанных катушки индуктивности. За счет встречной намотки и взаимной индукции он более эффективен. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания, а также в звуковой технике.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Что влияет на индуктивность?

От каких факторов зависит индуктивность катушки? Давайте проведем несколько опытов. Я намотал катушку с немагнитным сердечником. Ее индуктивность настолько мала, что LC — метр мне показывает ноль.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Имеется ферритовый сердечник

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Начинаю вводить катушку в сердечник на самый край

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

LC-метр показывает 21 микрогенри.

Ввожу катушку на середину феррита

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

35 микрогенри. Уже лучше.

Продолжаю вводить катушку на правый край феррита

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

20 микрогенри. Делаем вывод, самая большая индуктивность на цилиндрическом феррите возникает в его середине. Поэтому, если будете мотать на цилиндрике, старайтесь мотать в середине феррита. Это свойство используется для плавного изменения индуктивности в переменных катушках индуктивности:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

1 — это каркас катушки

2 — это витки катушки

3 — сердечник, у которого сверху пазик под маленькую отвертку. Вкручивая или выкручивая сердечник, мы тем самым изменяем индуктивность катушки.

Экспериментируем дальше. Давайте попробуем сжимать и разжимать витки катушки. Для начала ставим ее в середину и начинаем сжимать витки

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Индуктивность стала почти 50 микрогенри!

А давайте-ка попробуем расправим витки по всему ферриту

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

13 микрогенри. Делаем вывод: для максимальной индуктивности мотать катушку надо «виток к витку».

Убавим витки катушки в два раза. Было 24 витка, стало 12.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Совсем маленькая индуктивность. Убавил количество витков в 2 раза, индуктивность уменьшилась в 10 раз. Вывод: чем меньше количество витков — тем меньше индуктивность и наоборот. Индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Давайте поэкспериментируем с ферритовым кольцом.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Отдалим витки катушки друг от друга

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Хм, также 15 микрогенри. Делаем вывод: расстояние от витка до витка не играет никакой роли в катушке индуктивности тороидального исполнения.

Мотнем побольше витков. Было 3 витка, стало 9.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Офигеть! Увеличил количество витков в 3 раза, а индуктивность увеличилась в 12 раз! Вывод: индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Если верить формулам для расчета индуктивностей, индуктивность зависит от «витков в квадрате». Эти формулы я здесь выкладывать не буду, потому как не вижу надобности. Скажу только, что индуктивность зависит еще от таких параметров, как сердечник (из какого материала он сделан), площадь поперечного сечения сердечника, длина катушки.

Обозначение на схемах

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Последовательное и параллельное соединение катушек индуктивности

При последовательном соединении индуктивностей, их общая индуктивность будет равняться сумме индуктивностей.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

А при параллельном соединении получаем вот так:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

При соединении индуктивностей должно выполняться правило, чтобы они были пространственно разнесены на плате. Это связано с тем, что при близком расположении друг друга их магнитные поля будут влиять с друг другом, и поэтому показания индуктивностей будут неверны. Не ставьте на одну железную ось две и более тороидальных катушек. Это может привести к неправильным показаниям общей индуктивности.

Резюме

Катушка индуктивности играет в электронике очень большую роль, особенно в приемопередающей аппаратуре. На катушках индуктивности строятся также различные фильтры для электронной радиоаппаратуры, а в электротехнике ее используют также в качестве ограничителя скачка силы тока.

Ребята из Паяльника забабахали очень неплохой видос про катушку индуктивности. Советую посмотреть в обязательном порядке:

Источник

О сердечниках катушек индуктивности

Когда-то в среде «самодельщиков» телевизионных антенн циркулировали мифы о супер эффективности антенны с применением ртути, немного позднее жестяных пивных банок (правда неплохую антенну для Wi-Fi из пивной банки можно сделать, но не телевизионную). Вероятно и по поводу сердечников существуют подобные мифы, тем более сами названия современных магнитных материалов (изоперм, пермендюр) внушают уверенность об их исключительной эффективности. Рассмотрим вопрос применения магнитного сердечника в линейной сигнальной цепи, как он влияет на параметры катушки?

Я не буду углубляться в теорию и рассказывать о диамагнетиках, парамагнетиках, ферромагнетиках, доменах, о петле гистерезиса. Это тема долгого серьезного разговора. Попробую описать доступно, на пальцах.

Современные магнитные материалы делятся на три группы:

Электротехническая малоуглеродистая сталь может применяться только в цепях постоянного тока, например реле, из-за недопустимо больших вихревых токов на переменном токе и больших потерь на перемагничивание.

Трансформаторная сталь Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушкенемного лучше. Для уменьшения вихревых токов сердечник набирают из отдельных пластин. Однако выше 1000 Гц такой сердечник имеет недопустимые потери при больших токах намагничивания.

Железоникелевые сплавы имеют очень высокую начальную магнитную проницаемость, могут работать на частотах до 100 Кгц, но при этом у них малая индукция насыщения, т.е. они не могут работать в сильных полях. Зарекомендовали себя как незаменимый материал в магнитных головках магнитофонов, датчиках, магнитных экранах.

Аморфные и нанокристаллические материалы появились позднее чем пермаллои. У них шире частотный диапазон и немного выше индукция насыщения чем у пермаллоя, Применяются как трансформаторы тока в новых электросчетчиках, импульсные трансформаторы в БП, компенсированные дроссели и как более качественная замена пермаллоев.

Магнитодиэлектрики имеют широкий частотный диапазон до десятков мегагерц в зависимости от материала, но малую магнитную проницаемость и индукцию насыщения. Могут работать только в слабых полях. Применяются в технике ВЧ для изготовления магнитопроводов, сердечников катушек индуктивности и т. п

Ферриты Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушкеобладают наименьшими потерями на вихревые токи и соответственно могут работать на самых высоких частотах из всех магнитных материалов. Однако имеют малую индукцию насыщения. Отличительной особенностью их является сильная зависимость параметров от температуры, а также старение материала, ухудшение его свойств со временем. Область применения каждой марки феррита определяется критической частотой, выше которой резко возрастают потери и снижается магнитная проницаемость.

Можно проследить общую тенденцию – при улучшении частотных параметров материала падает его индукция насыщения, т.е способность работать в сильных полях, а также магнитная проницаемость.
Самое главное, что любой магнитный материал меняет свои свойства в зависимости от частоты и силы намагничивающего поля. А это значит, что катушка индуктивности с сердечником становится нелинейным элементом и вносит нелинейные искажения в проходящий через нее сигнал, особенно при большой индуктивности и силе тока. Ферриты, кроме того подвержены воздействию температуры.

Для чего мы делаем кроссовер? Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушкеЧтобы разделить сигнал по частоте, каждый на свою головку. Это позволит уменьшить нелинейные искажения, немного поднять мощность, улучшить качество звучания акустической колонки. Индуктивность в таком фильтре имеет не малую величину и ток тоже. Поэтому, введя в катушку сердечник (любой!), мы не только не добьемся поставленной цели, но и отдалимся от нее, внеся в сигнал дополнительные искажения. Поэтому придется отказаться от экономии на меди и сделать катушку как на рисунке, без сердечника. Правда в случае мощных акустических систем мы получаем монструозную, тяжелую и дорогую катушку. В таком случае приходится идти на компромис и применять сердечник из высококачественных ферромагнетиков. Но его необходимо расчитать так, чтобы он работал далеко от режима насыщения, а это значит, что его размеры тоже будут внушительны.

Источник

Катушка индуктивности. Устройство и принцип работы.

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Приветствую всех на нашем сайте!

Мы продолжаем изучать электронику с самых основ, и темой сегодняшней статьи будет катушка индуктивности. Забегая вперед скажу, что сначала мы обсудим теоретические аспекты, а несколько будущих статей посвятим целиком и полностью рассмотрению различных электрических схем, в которых используются катушки индуктивности, а также элементы, которые мы изучили ранее в рамках нашего курса — резисторы и конденсаторы.

Устройство и принцип работы катушки индуктивности.

Как уже понятно из названия элемента — катушка индуктивности, в первую очередь, представляет из себя именно катушку 🙂 То есть большое количество витков изолированного проводника. Причем наличие изоляции является важнейшим условием — витки катушки не должны замыкаться друг с другом. Чаще всего витки наматываются на цилиндрический или тороидальный каркас:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Важнейшей характеристикой катушки индуктивности является, естественно, индуктивность, иначе зачем бы ей дали такое название 🙂 Индуктивность — это способность преобразовывать энергию электрического поля в энергию магнитного поля. Это свойство катушки связано с тем, что при протекании по проводнику тока вокруг него возникает магнитное поле:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

А вот как выглядит магнитное поле, возникающее при прохождении тока через катушку:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

В общем то, строго говоря, любой элемент в электрической цепи имеет индуктивность, даже обычный кусок провода. Но дело в том, что величина такой индуктивности является очень незначительной, в отличие от индуктивности катушек. Собственно, для того, чтобы охарактеризовать эту величину используется единица измерения Генри (Гн). 1 Генри — это на самом деле очень большая величина, поэтому чаще всего используются мкГн (микрогенри) и мГн (милигенри). Величину индуктивности катушки можно рассчитать по следующей формуле:

Давайте разберемся, что за величину входят в это выражение:

Из формулы следует, что при увеличении числа витков или, к примеру, диаметра (а соответственно и площади поперечного сечения) катушки, индуктивность будет увеличиваться. А при увеличении длины — уменьшаться. Таким образом, витки на катушке стоит располагать как можно ближе друг к другу, поскольку это приведет к уменьшению длины катушки.

Катушка индуктивности в цепи постоянного тока.

Итак, в первую очередь, давайте разберемся, что же происходит в самой катушке при протекании тока. Если ток не изменяет своей величины, то катушка не оказывает на него никакого влияния. Значит ли это, что в случае постоянного тока использование катушек индуктивности и рассматривать не стоит? А вот и нет 🙂 Ведь постоянный ток можно включать/выключать, и как раз в моменты переключения и происходит все самое интересное. Давайте рассмотрим цепь:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Резистор выполняет в данном случае роль нагрузки, на его месте могла бы быть, к примеру, лампа. Помимо резистора и индуктивности в цепь включены источник постоянного тока и переключатель, с помощью которого мы будем замыкать и размыкать цепь. Что же произойдет в тот момент когда мы замкнем выключатель?

Ток через катушку начнет изменяться, поскольку в предыдущий момент времени он был равен 0. Изменение тока приведет к изменению магнитного потока внутри катушки, что, в свою очередь, вызовет возникновение ЭДС (электродвижущей силы) самоиндукции, которую можно выразить следующим образом:

Возникновение ЭДС приведет к появлению индукционного тока в катушке, который будет протекать в направлении, противоположном направлению тока источника питания. Таким образом, ЭДС самоиндукции будет препятствовать протеканию тока через катушку (индукционный ток будет компенсировать ток цепи из-за того, что их направления противоположны). А это значит, что в начальный момент времени (непосредственно после замыкания выключателя) ток через катушку I_L будет равен 0. В этот момент времени ЭДС самоиндукции максимальна. А что же произойдет дальше? Поскольку величина ЭДС прямо пропорциональна скорости изменения тока, то она будет постепенно ослабевать, а ток, соответственно, наоборот будет возрастать. Давайте посмотрим на графики, иллюстрирующие то, что мы обсудили:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

На первом графике мы видим входное напряжение цепи — изначально цепь разомкнута, а при замыкании переключателя появляется постоянное значение. На втором графике мы видим изменение величины тока через катушку индуктивности. Непосредственно после замыкания ключа ток отсутствует из-за возникновения ЭДС самоиндукции, а затем начинает плавно возрастать.

Напряжение на катушке наоборот в начальный момент времени максимально, а затем уменьшается. График напряжения на нагрузке будет по форме (но не по величине) совпадать с графиком тока через катушку (поскольку при последовательном соединении ток, протекающий через разные элементы цепи одинаковый). Таким образом, если в качестве нагрузки мы будем использовать лампу, то они загорится не сразу после замыкания переключателя, а с небольшой задержкой (в соответствии с графиком тока).

Аналогичный переходный процесс в цепи будет наблюдаться и при размыкании ключа. В катушке индуктивности возникнет ЭДС самоиндукции, но индукционный ток в случае размыкания будет направлен в том же самом направлении, что и ток в цепи, а не в противоположном, поэтому запасенная энергия катушки индуктивности пойдет на поддержание тока в цепи:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

После размыкания ключа возникает ЭДС самоиндукции, которая препятствует уменьшению тока через катушку, поэтому ток достигает нулевого значения не сразу, а по истечении некоторого времени. Напряжение же в катушке по форме идентично случаю замыкания переключателя, но противоположно по знаку. Это связано с тем, что изменение тока, а соответственно и ЭДС самоиндукции в первом и втором случаях противоположны по знаку (в первом случае ток возрастает, а во втором убывает).

Кстати, я упомянул, что величина ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна скорости изменения силы тока, так вот, коэффициентом пропорциональности является ни что иное как индуктивность катушки:

На этом мы заканчиваем с катушками индуктивности в цепях постоянного тока и переходим к цепям переменного тока.

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

Рассмотрим цепь, в которой на катушку индуктивности подается переменный ток:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Давайте посмотрим на зависимости тока и ЭДС самоиндукции от времени, а затем уже разберемся, почему они выглядят именно так:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Как мы уже выяснили ЭДС самоиндукции у нас прямо пропорциональна и противоположна по знаку скорости изменения тока:

Собственно, график нам и демонстрирует эту зависимость! Смотрите сами — между точками 1 и 2 ток у нас изменяется, причем чем ближе к точке 2, тем изменения меньше, а в точке 2 в течении какого-то небольшого промежутка времени ток и вовсе не изменяет своего значения. Соответственно скорость изменения тока максимальна в точке 1 и плавно уменьшается при приближении к точке 2, а в точке 2 равна 0, что мы и видим на графике ЭДС самоиндукции. Причем на всем промежутке 1-2 ток возрастает, а значит скорость его изменения положительна, в связи с этим на ЭДС на всем этом промежутке напротив принимает отрицательные значения.

Аналогично между точками 2 и 3 — ток уменьшается — скорость изменения тока отрицательная и увеличивается — ЭДС самоиндукции увеличивается и положительна. Не буду расписывать остальные участки графика — там все процессы протекают по такому же принципу 🙂

Построим на одном графике зависимости тока и напряжения в цепи от времени:

Что такое сердечник в катушке. Смотреть фото Что такое сердечник в катушке. Смотреть картинку Что такое сердечник в катушке. Картинка про Что такое сердечник в катушке. Фото Что такое сердечник в катушке

Как видите ток и напряжение сдвинуты по фазе (ссылка) друг относительно друга, и это является одним из важнейших свойств цепей переменного тока, в которых используется катушка индуктивности:

Вот и с включением катушки в цепь переменного тока мы разобрались!

На этом, пожалуй, закончим сегодняшнюю статью, она получилась уже довольно объемной, поэтому разговор о катушках индуктивности мы продолжим в следующий раз. Так что до скорых встреч, будем рады видеть вас на нашем сайте!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *