Видео:Урок 287. Индуктивность контура (катушки). Явление самоиндукцииСкачать
Площадь поперечного сечения катушки
Катушка — это полый цилиндр или стержень с кружками на концах для наматывания на него тесьмы, ниток, проволоки.
Сечение катушки — это изображение фигуры, образованной рассечением катушки плоскостью в поперечном направлении.
Формула для расчета площади поперечного сечения катушки:
S = π * (Dн 2 — Dв 2 ) / 4, где
Dн — наружный диаметр катушки;
Dв — внутренний диаметр катушки.
Быстро выполнить эту математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.
На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета площади поперечного сечения катушки, если известны наружный и внутренний диаметр катушки. С помощью этого калькулятора вы в один клик сможете рассчитать площадь поперечного сечения катушки.
Видео:Расчёт катушки индуктивностиСкачать
Площадь поперечного сечения катушки формула
Факторы, влияющие на индуктивность катушки
На индуктивность катушки оказывают влияние следующие основные факторы:
Число витков провода в катушке: При прочих равных условиях, увеличение числа витков приводит к увеличению индуктивности ; уменьшение числа витков приводит к уменьшению индуктивности.
Пояснение: чем больше количество витков, тем больше будет магнитодвижущая сила для заданной величины тока.
Площадь поперечного сечения катушки: При прочих равных условиях , катушка с большей площадью поперечного сечения будет иметь большую индуктивность ; а катушка с меньшей площадью поперечного сечения — меньшую индуктивность.
Пояснение: Катушка с б ольшей площадью поперечного сечения оказывает меньшее сопротивление формированию магнитного потока для заданной величины магнитодвижущей силы .
Длина катушки: При прочих равных условиях, чем больше длина катушки, тем меньше ее индуктивность; чем меньше длина катушки, тем больше ее индуктивность.
Пояснение: Чем больше длина катушки, тем большее сопротивление она оказывает формированию магнитного потока для заданной величины магнитодвижущей силы.
Материал сердечника: При прочих равных условиях, чем больше магнитная проницаемость сердечника, вокруг которого намотана катушка, тем больше индуктивность; чем меньше магнитная проницаемость сердечника — тем меньше индуктивность.
Пояснение: Материал сердечника с большей магнитной проницаемостью способствует формированию большего магнитного потока для заданной величины магнитодвижущей силы.
Приблизительное значение индуктивности любой катушки можно найти по следующей формуле:
Следует понимать , что данная формула дает только приблизительные цифры . Одной из причин такого положения дел является изменение величины магнитной проницаемости при изменении напряженности магнитного поля (вспомните нелинейность кривой В/Н для разных материалов). Очевидно, если проницаемость (µ) в уравнении будет непостоянна, то и индуктивность (L) также будет в некоторой степени непостоянна. Если гистерезис материала сердечника будет существенным, то это непременно отразится на индуктивности катушки. Разработчики катушек индуктивности пытаются минимизировать эти эффекты, проектируя сердечник таким образом, чтобы его намагниченность никогда не приближалась к уровням насыщения, и катушка работала в более линейной части кривой B/H.
Если катушку сделать таким образом, что любой из вышеперечисленных факторов у нее можно механически изменить, то получится катушка с регулируемой величиной индуктивности или вариометр. Наиболее часто встречаются вариометры, индуктивность которых регулируется количеством витков или положением сердечника (который перемещается внутри катушки). Пример вариометра с изменяемым количеством витков можно увидеть на следующей фотографии:
Это устройство использует подвижные медные контакты , которые подключаются к катушке в различных точках ее длины. Подобные катушки, имеющие воздушный сердечник, применялись в разработке самых первых радиоприемных устройств.
Катушка с фиксированными значениями индуктивности, показанная на следующей фотографии, представляет собой еще одно раритетное устройство, использовавшееся в первых радиостанциях. Здесь вы можете увидеть несколько витков относительно толстого провода, а так же соединительные выводы:
А это еще одна катушка индуктивности, так же предназначенная для радиостанций. Для большей жесткости ее провод намотан на керамический каркас:
Многие катушки индуктивности обладают небольшими размерами, что позволяет монтировать их непосредственно на печатные платы. Посмотрев внимательно на следующую фотографию, можно увидеть две расположенные рядом катушки:
Две катушки индуктивности расположены справа в центре этой платы и имеют обозначения L1 и L2. В непосредственной близости от них находятся резистор R3 и конденсатор С16. Показанные на плате катушки называются «торроидальными», так как их провод намотан вокруг сердечника, имеющего форму тора.
Как резисторы и конденсаторы, катушки индуктивности могут выполняться в корпусе для поверхностного монтажа (SMD). На следующей фотографии представлено несколько таких катушек:
Две индуктивности здесь расположены справа в центре платы. Они представляют собой маленькие черные чипы с номером «100», а над одной из них можно увидеть обозначение L5.
Видео:Основы Сопромата. Геометрические характеристики поперечного сеченияСкачать
All-Calc.com
Архивы
Видео:Индуктивность. Понять и почувствоватьСкачать
Свойства катушки
Онлайн калькулятор для вычисления свойств катушки.
Как пользоваться калькулятором
Введите следующие значения: диаметр проволоки, число витков, длина и диаметр катушки, сила тока. Нажмите на красную кнопку «Рассчитать». Программа автоматически произведет вычисления. Результаты появятся в поле снизу.
Теория
Катушка — полый внутри цилиндр, стержень с кружками на концах для наматывания на него проволоки.
Катушка индуктивности — катушка из провода, витки которого заизолированы. Применяется в электронике и электротехнике.
Формула
Расчет количества витков:
- T = витков в обмотке;
- bl = длина катушки;
- d = диаметр проволоки;
Расчет количества витков:
Расчет наружного диаметра катушки:
cd = (2 x n x d) + bd
- cd = наружный диаметр катушки;
- bd = диаметр катушки;
Радиус середины катушки:
r = (n x d + bd) / 2
Площадь поперечного сечения:
- r = радиус середины катушки;
- a = площадь поперечного сечения;
🌟 Видео
Как рассчитать и намотать тороидальный трансформатор не заморачиваясь на формулах, + советы и нюансыСкачать
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ? #катушка #индуктивность #электроникаСкачать
6. Определение характеристик сечения ( практический курс по сопромату )Скачать
Как определить сечение провода.Скачать
Высокочастотные катушки индуктивности. Урок № 28.Скачать
#Физика. Электричество. Поперечное сечение проводника fiz1.ruСкачать
Как определить сечение кабеля?Скачать
Урок 281. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило ЛенцаСкачать
СЕЧЕНИЯ. СТРАШНЫЙ УРОК | Математика | TutorOnlineСкачать
ЗАЧЕМ НУЖНА КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ [РадиолюбительTV 63]Скачать
Урок 292. Энергия магнитного поляСкачать
Основные формулы для работы с проводамиСкачать
Физика Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется со скоростью 20 Тл за секундуСкачать
ФИЗИКА 9 класс: Катушка | ВидеоурокСкачать
Урок 288. Явление самоиндукции (окончание). Задачи на индуктивностьСкачать
Катушка индуктивности в цепи переменного токаСкачать