Tahu semua Tentang Induktor (Perhitungan Induktansi)

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





Sebelum mengetahui pengertian dan cara kerja induktor kita harus mengetahui pengertian induktansi. Setiap kali fluks yang berubah dihubungkan dengan koil konduktor akan ada ggl. Jika fluks yang berubah dihubungkan dengan kumparan konduktor, akan ada gaya elektromagnetik (ggl) yang diinduksi di dalamnya. Induktansi kumparan dapat didefinisikan sebagai sifat kumparan yang menginduksi gaya elektromagnetik karena fluks yang bervariasi yang terhubung dengannya. Karena alasan ini semua kumparan listrik dapat dinyatakan sebagai induktor. Cara alternatif, induktor dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Artikel ini memberikan informasi singkat tentang apa itu induktor, cara kerja, perhitungan konduktansi dan aplikasi.

Perhitungan Induktor dan Induktansi

Perhitungan Induktor dan Induktansi



Apa itu Induktor?

Induktor juga disebut sebagai reaktor, koil dan choke. Ini adalah komponen listrik dua terminal yang digunakan dalam berbagai kelistrikan dan sirkuit elektronik . Induktor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ini terdiri dari kawat, biasanya dipelintir menjadi gulungan. Ketika arus melewatinya, energi disimpan sementara di koil. Induktor tertinggi sama dengan hubung singkat untuk DC, dan memberikan gaya yang berlawanan dengan AC yang bergantung pada frekuensi arus. Oposisi terhadap aliran arus induktor terkait dengan frekuensi arus yang mengalir melaluinya. Kadang-kadang induktor dilambangkan sebagai 'kumparan' karena konstruksi fisik induktor maksimum dirancang dengan bagian kawat yang digulung.


Induktor

Induktor



Konstruksi Induktor

Induktor umumnya terdiri dari kumparan dengan bahan konduktor, biasanya kawat tembaga terlindung yang menutupi bahan plastik atau bahan feromagnetik. Permeabilitas tinggi dari inti feromagnetik meningkatkan medan magnet dan membatasi secara menyeluruh ke induktor, sehingga meningkatkan induktansi. Induktor frekuensi rendah dibangun seperti transformator, dengan pusat baja listrik yang dilaminasi untuk menghentikan arus eddy.

Ferit lunak banyak digunakan untuk core di atas frekuensi audio. Sementara itu, mereka tidak mengakar kehilangan energi yang besar pada frekuensi tinggi. Induktor datang dalam berbagai bentuk. Sebagian besar induktor dirancang dengan kawat magnet yang menutupi kumparan ferit dengan kawat yang terlihat di bagian luar, sementara beberapa induktor melipat kawat seluruhnya dalam ferit dan dinyatakan sebagai 'terlindung'. Beberapa jenis induktor memiliki inti yang dapat diubah, yang memungkinkan perubahan induktansi.

Konstruksi Induktor

Konstruksi Induktor

Induktor kecil dapat dipasang langsung ke PCB ( papan sirkuit tercetak ) dengan menempatkan jejak dalam desain melengkung. Induktor bernilai kecil juga dapat dibangun pada IC ( Sirkuit terintegrasi ) menggunakan prosedur serupa yang digunakan untuk membuat transistor. Namun, ukuran kecil membatasi induktansi, dan itu umum di berbagai sirkuit seperti gyrator yang menyertakan kapasitor & komponen aktif untuk melakukan serupa dengan induktor.

Sirkuit Setara Induktor

Induktor dibuat dengan komponen fisik dan ketika perangkat ini ada di rangkaian AC, itu menunjukkan induktansi murni. Sirkuit umum induktor ditunjukkan di bawah ini. Ini terdiri dari induktor yang ideal dengan komponen resistif paralel, yang membalas AC. Komponen resistif arus searah adalah seri dengan induktor, dan kapasitor ditempatkan di seluruh rakitan dan menandakan kapasitansi yang ada karena kedekatan belitan kumparan.


Sirkuit Setara Induktor

Sirkuit Setara Induktor

Rumus untuk Perhitungan Induktansi

Variabel dimensi dan konstanta fisik berikut digunakan untuk diterapkan ke rumus. Satuan untuk rumus juga diberikan di akhir persamaan. Misalnya [in, uH] berarti panjangnya dalam inci dan induktansi dalam Henries.

  • Kapasitansi dilambangkan dengan C.
  • Induktansi dilambangkan dengan L.
  • Jumlah belokan dilambangkan dengan N.
  • Energi dilambangkan dengan W.
  • Izin relatif dilambangkan dengan εr
  • Nilai ε0 adalah 8,85 x 10-12 F / m Permeabilitas relatif dilambangkan dengan µr
  • Nilai µ0 adalah 4π x 10-7 H / m
  • Satu meter sama dengan 3,2808 kaki dan satu kaki sama dengan 0,3048 meter
  • Satu mm sama dengan 0,03937 inci dan satu inci sama dengan 25,4 mm
  • Juga, titik digunakan untuk menentukan perkalian untuk menghindari ambiguitas.

Rumus Perhitungan Induktansi untuk menghubungkan induktor secara seri & paralel ditunjukkan di bawah ini. Dan juga persamaan tambahan diberikan untuk berbagai konfigurasi induktor.

Induktansi untuk Induktor Terhubung Seri

Dalam induktor yang terhubung seri, total induktansi sama dengan jumlah induktansi terpisah

Induktor dalam Seri

Induktor dalam Seri

LTotal = L1 + L2 + L3 + …………. + LN [H]

Induktansi untuk Induktor Terhubung Paralel

Induktansi total induktor yang terhubung paralel setara dengan jumlah kebalikan dari induktansi terpisah.

Induktor Terhubung Paralel

Induktor Terhubung Paralel

1 / Ltotal = 1 / L1 + 1 / L2 + ………… + 1 / LN [H]

Induktansi untuk Induktor Penampang Persegi Panjang

Rumus induktansi untuk induktor penampang persegi panjang diberikan di bawah ini

Induktor Penampang Persegi Panjang

Induktor Penampang Persegi Panjang

L = 0,00508.μr. N2.h.ln (b / a) [dalam, μH]

Induktansi Kabel Koaksial

Rumus induktansi untuk Induktansi Kabel Coaxial diberikan di bawah ini

Induktansi Kabel Koaksial

Induktansi Kabel Koaksial

L = μ0. μr.l / 2.π. ln (b / a) [dalam, μH]
L = 0.140.l.μr.l / 2.π. log10 (b / a) [kaki, μH]
L = 0,0427. l .μr. log10 (b / a) [m, μH]

Induktansi Kawat Lurus

Persamaan berikut digunakan ketika panjang kawat lebih panjang dari diameter kawat. Rumus berikut digunakan untuk frekuensi rendah - naik sekitar VHF

Induktansi Kawat Lurus

Induktansi Kawat Lurus

L = 0,00508. l. μr. [ln (2.l / a) -0.75] [dalam, μH]

Persamaan berikut digunakan untuk Di Atas VHF, efek kulit mempengaruhi 3 / 4dalam persamaan di atas untuk mendapatkan kesatuan.

L = 0,00508. l. μr. [ln (2.l / a) -1] [dalam, μH]

Aplikasi Induktor

Secara umum, file aplikasi dari berbagai jenis induktor terutama mencakup untuk

  • Aplikasi daya tinggi
  • Transformer
  • Menekan sinyal noise
  • Sensor
  • Filter
  • Frekuensi radio
  • Penyimpanan Energi
  • Isolasi
  • Motor

Jadi, ini semua tentang apa itu induktor, konstruksi, kerja induktor. Penggunaan perangkat ini entah bagaimana dikendalikan karena kapasitas radiasi interferensi elektromagnetiknya. Selain itu, ini adalah efek samping yang membuat perangkat sedikit menyimpang dari perilaku sebenarnya. Selain itu, setiap pertanyaan tentang konsep atau kalkulator induktor ini, silakan berikan tanggapan Anda dengan berkomentar di bagian komentar di bawah. Berikut pertanyaan buat anda, apa fungsi dari induktor?

Kredit Foto: