لون ورمز علامات الإختناقات. وضع العلامات وتعيين المحاثات والإختناقات

مفهوم الحث. الوحدات. المحاثات. (10+)

الحث. مفهوم. الوحدات

المادة عبارة عن شرح وإضافة للمقال:
وحدات قياس الكميات الفيزيائية في الالكترونيات الراديوية
وحدات القياس وعلاقات الكميات الفيزيائية المستخدمة في الهندسة الراديوية.

إذا قمت بتوصيل مغوٍ بالبطارية ثم قمت بكسر الدائرة، مع الإمساك بنقطة الكسر بيد واحدة والأخرى باليد الأخرى، فسوف تتلقى صدمة كهربائية ملحوظة. إذا كان الملف يحتوي على محاثة عالية ومعلمات جيدة، فيمكنه أن يقتلك، على الرغم من أنه يبدو أنك تحمل بطارية عادية في يديك. بالمناسبة، يعتمد عمل الصاعقة على هذا التأثير.

مفهوم الحث

هنا مجموعة مختارة من المواد:

لا يمكن للتيار من خلال مغو (الاختناق) أن يتغير على الفور. يجب أن يؤخذ هذا التأثير في الاعتبار عند تصميم دوائر التبديل والنبض. يجب دائمًا توفير الدوائر التي سيتم من خلالها إزالة الطاقة المتراكمة في المجال المغناطيسي للمحث. إذا تم توصيل الترانزستور أو أي عنصر تحويل آخر على التوالي مع مغوٍ وتم إغلاقه بسرعة، فمن الممكن حدوث زيادة في الجهد عبره، مما قد يؤدي إلى الانهيار. يحدث هذا عند العمل مع المحولات والملفات والمرحلات الكهرومغناطيسية التي تحتوي على مغناطيسات كهربائية ذات ملفات. لتقليل التدفق، يتم استخدام دوائر التحويل أو التخميد.

تقول بعض المصادر أن الحث يمكن أن يكون إيجابيا فقط. وهذا بالطبع ليس صحيحا. من خلال استخدام محول المعاوقة الكاملة إلى العكسية وتوصيل مغوٍ أو جيرار به، يمكننا بسهولة الحصول على جهاز إلكتروني، حيث سينخفض ​​التيار من خلاله بمرور الوقت في ظل ظروف الجهد الموجب المطبق، وقد يصبح سالبًا تمامًا. هذه الدائرة سوف تظهر الحث السلبي. شيء آخر هو أنه من المستحيل لف الملف بمحاثة سلبية، لأن المحاثة تتناسب مع مربع عدد اللفات، ونحن لا نعرف كيفية لف عدد وهمي من اللفات.

وحدات القياس، مضاعفات هنري (هنري)

هنري واحد هو محاثة كبيرة إلى حد ما. بشكل عام، فإن صنع ملف بمثل هذا الحث لن يكون مشكلة، لكنه سيكون مريضا، وليس هناك حاجة عمليا لمثل هذه الملفات. تستخدم الأجهزة الإلكترونية عادةً ملفات أو ما يعادلها ذات محاثات أقل.

لسوء الحظ، يتم العثور على أخطاء بشكل دوري في المقالات، ويتم تصحيحها واستكمال المقالات وتطويرها وإعداد مقالات جديدة. اشترك في الأخبار لتبقى على اطلاع.

إذا كان هناك شيء غير واضح، تأكد من أن تسأل!
طرح سؤال. مناقشة المقال. رسائل.

مرحبًا. هل يمكن ان توضح من فضلك. كيف يعمل مغو؟ هناك الكثير من الصيغ، لكن لا أستطيع أن أفهم بالضبط كيف تعمل. سأكون ممتنا لإجابتك.
كيفية التحقق من مغو، اللفات المحولات، المحاثات، الكهربائية...

ممارسة تصميم الدوائر الإلكترونية. دروس الالكترونيات ....
فن تطوير الأجهزة. قاعدة العناصر للإلكترونيات الراديوية. مخططات نموذجية....


أمثلة على دوائر مصدر طاقة ثنائي القطب وكامل الموجة بدون محول...

الوضع الرئيسي للترانزستور ذو التأثير الميداني (FET، MOSFET، MOS). قوية، قوية...
استخدام ترانزستور التأثير الميداني كمفتاح


  • 05.10.2014

    هذا المضخم بسيط وله معلمات جيدة. تعتمد هذه الدائرة على TCA5550، التي تحتوي على مضخم صوت مزدوج ومخرجات للتحكم في مستوى الصوت والمساواة والصوت الثلاثي والصوت الجهير ومستوى الصوت والتوازن. تستهلك الدائرة تيارًا قليلًا جدًا. يجب أن تكون الأجهزة التنظيمية قريبة من الشريحة قدر الإمكان لتقليل التداخل والتداخل والضوضاء. قاعدة العنصر R1-2-3-4=100 كيلو أوم C3-4=100nF …

  • 16.11.2014

    يوضح الشكل دائرة مضخم صوت بسيط بقدرة 2 واط (ستيريو). الدائرة سهلة التجميع ولها تكلفة منخفضة. جهد الإمداد 12 فولت. مقاومة الحمل 8 أوم. دائرة مكبر للصوت رسم ثنائي الفينيل متعدد الكلور (ستيريو)

  • 20.09.2014

    ويختلف معناها باختلاف نماذج محركات الأقراص الثابتة. على عكس التنسيق عالي المستوى - إنشاء الأقسام وهياكل الملفات، فإن التنسيق منخفض المستوى يعني التخطيط الأساسي لأسطح القرص. بالنسبة لمحركات الأقراص الثابتة ذات الطراز المبكر والتي تم تزويدها بأسطح نظيفة، فإن هذا التنسيق ينشئ فقط قطاعات المعلومات ويمكن إجراؤه بواسطة وحدة التحكم في القرص الصلب تحت سيطرة البرنامج المناسب. ...

  • 20.09.2014

    يتم تصنيف الفولتميتر الذي يزيد خطأه عن 4٪ على أنه مؤشرات. تم وصف أحد هذه الفولتميترات في هذه المقالة. يمكن استخدام مؤشر الفولتميتر الذي تظهر دائرته في الشكل لقياس الفولتية في الأجهزة الرقمية بجهد إمداد لا يزيد عن 5 فولت. مؤشر الفولتميتر LED بحد أقصى من 1.2 إلى 4.2 فولت إلى 0.6 فولت. رين الفولتميتر...

ميكروهنري

  1. μH

قاموس:إس فاديف. قاموس اختصارات اللغة الروسية الحديثة. - سانت بطرسبرغ: بوليتكنيكا، 1997. - 527 ص.


. أكاديمي 2015.

تعرف على معنى "μH" في القواميس الأخرى:

    دائرة مطبوعة- وحدة من المعدات الكهربائية أو الراديوية مصنوعة على لوحة واحدة (انظر اللوحة) على شكل نظام من العناصر الكهربائية والراديو المطبوعة المتصلة ببعضها البعض باستخدام دائرة مطبوعة (انظر الدائرة المطبوعة). في النسخة المطبوعة يتم تصنيعها ... ...

    التقلبات البطيئة للديناميكا الدموية ميد. ميكروغرام ميكروغرام القاموس: S. Fadeev. قاموس اختصارات اللغة الروسية الحديثة. سانت بطرسبرغ: Politekhnika، 1997. 527 ص. رافعة تركيب مجنزرة MKG القاموس: S. Fadeev. قاموس اختصارات اللغة الروسية الحديثة... ... قاموس الاختصارات والمختصرات

    متر الحث- أدوات لقياس محاثة الدوائر ذات المعلمات المجمعة ولفات المحولات والاختناقات والمحاثات وما إلى ذلك. وتعتمد مبادئ تشغيلها على طرق القياس. طريقة "الفولتميتر - أمبيرميتر" (شكل 1)… … الموسوعة السوفيتية الكبرى

    لفائف الحث- موصل معزول ملفوف في شكل حلزوني له محاثة كبيرة بسعة صغيرة نسبيًا ومقاومة نشطة منخفضة. يتكون IK من سلك معزول أحادي النواة، وفي كثير من الأحيان متعدد النواة، على... ... الموسوعة السوفيتية الكبرى

    حبار- [من الانجليزية جهاز التداخل الكمي فائق التوصيل، جهاز التداخل الكمي فائق التوصيل؛ مقياس التداخل الكمي فائق التوصيل (مقياس المغناطيسية)] حساس للغاية. جهاز التحويل المغناطيسي التدفق في الكهرباء إشارة بعد... الموسوعة الفيزيائية

    هنري (الوحدة)- وهذا المصطلح له معاني أخرى، انظر هنري. هنري (التسمية الروسية: Gn؛ الدولية: H) وحدة قياس الحث في النظام الدولي للوحدات (SI). تحتوي الدائرة على محاثة قدرها هنري واحد إذا تغير التيار بمعدل ... ... ويكيبيديا

    اداة الحث- ولهذا المصطلح معاني أخرى، انظر الملف (المعاني). مغو (خنق) على اللوحة الأم للكمبيوتر ... ويكيبيديا

    لفائف الحث

    لفائف التعريفي- مغو على اللوحة الأم للكمبيوتر. التعيين على مخططات الدوائر الكهربائية. المحث عبارة عن ملف حلزوني أو حلزوني أو حلزوني مصنوع من موصل معزول ملفوف، مع ... ... ويكيبيديا

    قانون قوة الثلاث ثواني- تمثيل بياني لقانون قوة الثلاث ثواني قانون قوة الثلاث ثواني (قانون الطفل... ويكيبيديا

ستكون المعلومات المرجعية المقترحة حول وضع علامات على الاختناقات والمحاثات مفيدة بشكل خاص لهواة الراديو ومهندسي الإلكترونيات عند إصلاح أجهزة الراديو والمعدات الصوتية. وهي ليست غير شائعة في الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وعادة ما يتم نسخها بواسطة قيمة الحث الاسمي والتسامح، أي. بعض الانحراف الطفيف عن القيمة الاسمية المحددة بالنسبة المئوية. تتم الإشارة إلى القيمة الاسمية بالأرقام، والتسامح بالحروف. يمكنك رؤية أمثلة نموذجية لتمييز المحاثات باستخدام الرموز الأبجدية الرقمية في الصورة أدناه.


الأكثر انتشارًا نوعان من الترميز:

يشير أول رقمين إلى القيمة بالميكروني (μH)، ويشير الرقمان الأخيران إلى عدد الأصفار. والحرف الذي يليهم يدل على التسامح من القيمة الاسمية. على سبيل المثال، وضع علامات الحث 272جيتحدث عن المذهب 2700 درجة مئوية، باذن ±5%. إذا لم يتم تحديد الحرف الأخير، فإن التسامح الافتراضي هو ±20%. بالنسبة لملفات الحث الأقل من 10 μH، يتم تنفيذ وظيفة النقطة العشرية بالحرف اللاتيني R، وبالنسبة للمحاثة الأقل من 1 μH - الرمز N. للحصول على أمثلة، انظر الشكل أدناه.


طريقة الترميز الثانية هي وضع العلامات المباشرة. في هذه الحالة، لن تشير علامة 680K إلى 68 μH ±10%، كما في الطريقة المذكورة أعلاه، ولكن إلى 680 μH ±10%.

مجموعة ممتازة من الأدوات المساعدة المستخدمة في حسابات راديو الهواة للمحاثات وأنواع مختلفة من الدوائر التذبذبية. باستخدام هذه البرامج، يمكنك حساب الملف حتى بالنسبة لجهاز الكشف عن المعادن دون مشاكل غير ضرورية.

وفقًا للمعيار الدولي IEC 82، يتم ترميز الاختناقات بتصنيفات الحث والتفاوتات المرمزة بالألوان. عادةً ما يتم استخدام أربع أو ثلاث نقاط أو حلقات ملونة. تشير العلامتان الأوليان إلى قيمة الحث الاسمي بالميكروهنري (μH)، والثالثة هي المضاعف، والرابعة تشير إلى التسامح. وفي حالة التشفير بثلاث نقاط، يُفترض وجود تفاوت قدره %20. قد تكون الحلقة الملونة التي تشير إلى الرقم الأول من الفئة أوسع قليلاً من الأرقام الأخرى.

نظام تعليم الحث موراتا

نظام وضع علامات الحث من سلسلة EC24


يتم ترميز الفئة والانحرافات المسموح بها باستخدام خطوط ملونة. يعني الخطان الأول والثاني رقمين من القيمة بالميكروهنري، وبينهما علامة عشرية، والشريط الثالث هو المضاعف العشري، والرابع هو الدقة. على سبيل المثال، يحتوي المحرِّض على خطوط بنية، وسوداء، وسوداء، وفضية؛ وتصنيفه هو 10×1 = 10 μH مع خطأ قدره 10%.

انظر الجدول أدناه لغرض خطوط الألوان:

لون الرقم الأول والثاني من المذهب عامل دقة
أسود 0 1 ±20%
بني 1 10 -
أحمر 2 100 -
البرتقالي 3 1000 -
أصفر 4 - -
أخضر 5 - -
أزرق 6 - -
البنفسجي 7 - -
رمادي 8 - -
أبيض 9 - -
ذهب - س،1 ±5%
فضة - 0,01 ±10%

تتوفر ملفات SMD في العديد من أنواع العلب، لكن العلب تتبع معيار الحجم المقبول عمومًا. وهذا يبسط إلى حد كبير التثبيت التلقائي للمكونات الإلكترونية. نعم، وبالنسبة لعشاق الراديو، فإن التنقل أسهل إلى حد ما.


أسهل طريقة لاختيار الخانق المناسب هي النظر في الكتالوجات والأحجام القياسية. تتم الإشارة إلى الأحجام القياسية، كما في الحالة، باستخدام رمز مكون من أربعة أرقام (على سبيل المثال 0805). في هذه الحالة، يشير "08" إلى الطول، و"05" إلى العرض بالبوصة. الحجم الفعلي لمحث SMD هو 0.08 × 0.05 بوصة.

اختيار ممتاز لراديو الهواة من قبل مؤلف غير معروف لأنواع مختلفة من جميع مكونات الراديو تقريبًا

محول الطول والمسافة محول الكتلة محول قياسات حجم المنتجات السائبة والمنتجات الغذائية محول المساحة محول الحجم ووحدات القياس في وصفات الطهي محول درجة الحرارة محول الضغط والإجهاد الميكانيكي ومعامل يونغ محول الطاقة والعمل محول الطاقة محول القوة محول الزمن محول السرعة الخطي محول الزاوية المسطحة الكفاءة الحرارية وكفاءة استهلاك الوقود محول الأرقام في أنظمة الأعداد المختلفة محول وحدات قياس كمية المعلومات أسعار العملات الملابس النسائية ومقاسات الأحذية الملابس الرجالية ومقاسات الأحذية السرعة الزاوية وتحويل تردد الدوران محول التسارع محول التسارع الزاوي محول الكثافة محول الحجم المحدد محول عزم القصور الذاتي محول عزم القوة محول عزم الدوران محول الحرارة النوعية للاحتراق (بالكتلة) كثافة الطاقة والحرارة النوعية للاحتراق المحول (بالحجم) محول فرق درجة الحرارة معامل محول التمدد الحراري محول المقاومة الحرارية محول التوصيل الحراري محول السعة الحرارية المحددة محول التعرض للطاقة والإشعاع الحراري محول طاقة التدفق الحراري محول معامل نقل الحرارة محول معدل التدفق الحجمي محول معدل التدفق الشامل محول معدل التدفق المولي محول كثافة التدفق الشامل محول التركيز المولي تركيز الكتلة في المحلول محول ديناميكي (مطلق) محول اللزوجة محول اللزوجة الحركية محول التوتر السطحي محول نفاذية البخار محول كثافة تدفق بخار الماء محول مستوى الصوت محول حساسية الميكروفون محول مستوى ضغط الصوت (SPL) محول مستوى ضغط الصوت مع مرجع محدد محول النصوع الضغط محول شدة الإضاءة محول الإضاءة رسومات الكمبيوتر محول الدقة التردد و محول الطول الموجي قوة الديوبتر والطول البؤري قوة الديوبتر وتكبير العدسة (×) محول الشحنة الكهربائية محول كثافة الشحنة الخطية محول كثافة الشحنة السطحية محول كثافة الشحنة الحجمية محول التيار الكهربائي محول كثافة التيار الخطي محول كثافة التيار السطحي محول قوة المجال الكهربائي محول الجهد الكهروستاتيكي محول المقاومة الكهربائية محول المقاومة الكهربائية محول الموصلية الكهربائية محول الموصلية الكهربائية السعة الكهربائية محول الحث محول قياس الأسلاك الأمريكية المستويات في ديسيبل (ديسيبل مللي أمبير أو ديسيبل) ، ديسيبل (ديسيبل) ، واط ، إلخ. الوحدات محول القوة المغناطيسية محول قوة المجال المغناطيسي محول التدفق المغناطيسي محول الحث المغناطيسي الإشعاع. الإشعاع المؤين الممتص محول معدل الجرعة النشاط الإشعاعي. محول الاضمحلال الإشعاعي Radiation. محول جرعة التعرض للإشعاع. محول الجرعة الممتصة محول البادئة العشرية نقل البيانات محول وحدة الطباعة ومعالجة الصور محول وحدة حجم الأخشاب حساب الكتلة المولية الجدول الدوري للعناصر الكيميائية بواسطة D. I. Mendeleev

1 ميكروهنري [μH] = 0.001 ملي هنري [mH]

القيمة البدائية

القيمة المحولة

هنري إكساهينري بيتاهينري تيراهنري جيجاهنري ميجاهنري كيلوهنري هيكتنري ديكاهينري ديكاهينري سينتيهنري ميليهنري ميكروهنري نانوهنري بيتشنري فيمتوجينري أتوجينري ويبر / أمبير وحدة أبهنري للحث SGSM وحدة ستاثينري للحث SGSE

تركيز الكتلة في المحلول

المزيد عن الحث

مقدمة

إذا جاء شخص ما بفكرة إجراء مسح لسكان العالم حول موضوع "ماذا تعرف عن الحث؟"، فإن العدد الساحق من المشاركين سوف يهزون أكتافهم ببساطة. ولكن هذا هو العنصر التقني الثاني الأكثر عدداً، بعد الترانزستورات، الذي تقوم عليه الحضارة الحديثة! يتذكر عشاق المباحث أنهم قرأوا في شبابهم قصص السير آرثر كونان دويل المثيرة عن مغامرات المحقق الشهير شيرلوك هولمز، بدرجات متفاوتة من الثقة، سيتمتمون بشيء عن الطريقة التي استخدمها المحقق المذكور أعلاه. وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يعني ضمنا طريقة الاستنتاج، والتي، إلى جانب طريقة الاستقراء، هي الطريقة الرئيسية للمعرفة في الفلسفة الغربية للعصر الجديد.

باستخدام الطريقة الاستقراءية يتم دراسة الحقائق الفردية والمبادئ وتكوين المفاهيم النظرية العامة بناء على النتائج التي تم الحصول عليها (من الخاص إلى العام). أما طريقة الاستنباط، على العكس من ذلك، فهي تنطوي على البحث من المبادئ والقوانين العامة، عندما تتوزع أحكام النظرية على الظواهر الفردية.

تجدر الإشارة إلى أن الحث، بمعنى الطريقة، ليس له أي علاقة مباشرة بالتحريض، بل لديهم ببساطة جذر لاتيني مشترك الحث- التوجيه والتحفيز - ويعني مفاهيم مختلفة تمامًا.

لن يتمكن سوى جزء صغير ممن شملهم الاستطلاع من بين العلوم الدقيقة - الفيزيائيون المحترفون ومهندسو الكهرباء ومهندسو الراديو والطلاب في هذه المجالات - من إعطاء إجابة واضحة على هذا السؤال، وبعضهم على استعداد لإلقاء محاضرة كاملة حول هذا الموضوع على الفور.

تعريف الحث

في الفيزياء، يتم تعريف الحث، أو معامل الحث الذاتي، على أنه معامل التناسب L بين التدفق المغناطيسي Ф حول موصل يحمل تيارًا والتيار الذي يولده، أو - بصيغة أكثر صرامة - هذا هو معامل التناسب بين التيار الكهربائي المتدفق في أي دائرة مغلقة والتدفق المغناطيسي الناتج عن هذا التيار:

Ф = L·I

ل = Ф/أنا

لفهم الدور الفيزيائي للمحرِّض في الدوائر الكهربائية، يمكن للمرء استخدام تشبيه صيغة الطاقة المخزنة فيه عندما يتدفق التيار I مع صيغة الطاقة الحركية الميكانيكية للجسم.

بالنسبة لتيار معين I، تحدد الحث L طاقة المجال المغناطيسي W الناتج عن هذا التيار I:

دبليو أنا= 1 / 2 · ل · أنا 2

وبالمثل، يتم تحديد الطاقة الحركية الميكانيكية لجسم من خلال كتلة الجسم m وسرعته V:

أسبوع= 1 / 2 · م · الخامس 2

أي أن الحث، مثل الكتلة، لا يسمح بزيادة طاقة المجال المغناطيسي على الفور، تمامًا كما لا تسمح الكتلة بحدوث ذلك مع الطاقة الحركية للجسم.

دعونا ندرس سلوك التيار في الحث:

بسبب القصور الذاتي للمحاثة، تتأخر مقدمات جهد الدخل. في هندسة الأتمتة والراديو، تسمى هذه الدائرة بالدائرة التكاملية، وتستخدم لإجراء عملية التكامل الرياضية.

دعونا ندرس الجهد على مغو:

في لحظات تطبيق وإزالة الجهد، بسبب emf الحث الذاتي المتأصل في ملفات الحث، تحدث زيادات في الجهد. تسمى هذه الدائرة في هندسة الأتمتة والراديو بالتمايز، وتستخدم في الأتمتة لتصحيح العمليات في كائن يتم التحكم فيه والذي يكون سريعًا بطبيعته.

الوحدات

في نظام الوحدات SI، يتم قياس الحث بالهنري، والمختصر بـ Hn. دائرة تحمل تيارًا لها محاثة قدرها هنري واحد، إذا تغير التيار بمقدار أمبير واحد في الثانية، وظهر جهد قدره فولت واحد عند أطراف الدائرة.

في متغيرات نظام SGS - نظام SGSM وفي النظام الغوسي، يتم قياس الحث بالسنتيمتر (1 H = 10⁹ سم؛ 1 سم = 1 nH)؛ بالنسبة للسنتيمتر، يُستخدم اسم أبهنري أيضًا كوحدة للحث. في نظام SGSE، يتم ترك وحدة قياس الحث بدون اسم أو تسمى أحيانًا ستاثينري (1 ستاثينري ≈ 8.987552 10⁻¹¹ هنري، عامل التحويل يساوي عدديًا 10⁻⁹ مربع سرعة الضوء، معبرًا عنها بالسنتيمتر /س).

مرجع تاريخي

تم اعتماد الرمز L المستخدم للدلالة على الحث على شرف هاينريش فريدريش إميل لينز، المعروف بمساهماته في دراسة الكهرومغناطيسية، والذي اشتق قاعدة لينز بشأن خصائص التيار المستحث. سميت وحدة الحث على اسم جوزيف هنري، الذي اكتشف الحث الذاتي. مصطلح الحث نفسه صاغه أوليفر هيفيسايد في فبراير 1886.

ومن العلماء الذين شاركوا في دراسة خواص الحث وتطوير تطبيقاته المختلفة، لا بد من ذكر السير هنري كافنديش، الذي أجرى تجارب على الكهرباء؛ مايكل فاراداي، الذي اكتشف الحث الكهرومغناطيسي؛ نيكولا تيسلا، المشهور بعمله في أنظمة نقل الكهرباء؛ أندريه ماري أمبير، الذي يعتبر مكتشف نظرية الكهرومغناطيسية؛ غوستاف روبرت كيرشوف، الذي درس الدوائر الكهربائية؛ جيمس كلارك ماكسويل، الذي درس المجالات الكهرومغناطيسية وأمثلة خاصة بها: الكهرباء والمغناطيسية والبصريات؛ وهنري رودولف هيرتز، الذي أثبت وجود الموجات الكهرومغناطيسية؛ ألبرت أبراهام ميشيلسون وروبرت أندروز ميليكان. وطبعا كل هؤلاء العلماء درسوا مشاكل أخرى لم نذكرها هنا.

اداة الحث

حسب التعريف، المحث هو عبارة عن ملف حلزوني أو حلزوني أو حلزوني مصنوع من موصل معزول ملفوف له محاثة كبيرة بسعة صغيرة نسبيًا ومقاومة نشطة منخفضة. نتيجة لذلك، عندما يتدفق تيار كهربائي متناوب عبر الملف، يتم ملاحظة القصور الذاتي الكبير، وهو ما يمكن ملاحظته في التجربة الموضحة أعلاه. في التكنولوجيا عالية التردد، يمكن أن يتكون المحرِّض من دورة واحدة أو جزء منها، وفي الحالة القصوى، عند الترددات العالية جدًا، يتم استخدام قطعة موصل لإنشاء محاثة، والتي لها ما يسمى بالمحاثة الموزعة (خطوط الشريط ).

التطبيق في التكنولوجيا

تستخدم المحاثات:

  • لقمع الضوضاء، وتنعيم التموج، وتخزين الطاقة، والحد من التيار المتردد، في الدوائر الرنانة (الدائرة المتذبذبة) والدوائر الانتقائية للتردد؛ إنشاء مجالات مغناطيسية، وأجهزة استشعار للحركة، في قارئات بطاقات الائتمان، وكذلك في بطاقات الائتمان غير التلامسية نفسها.
  • تُستخدم المحاثات (مع المكثفات والمقاومات) لبناء دوائر مختلفة ذات خصائص تعتمد على التردد، ولا سيما المرشحات ودوائر التغذية المرتدة والدوائر المتذبذبة وغيرها. وبالتالي، تسمى هذه الملفات: ملف كفاف، ملف مرشح، وما إلى ذلك.
  • يشكل ملفان مقترنان حثيًا محولًا.
  • يتم أحيانًا استخدام مغو، مدعوم بتيار نابض من مفتاح الترانزستور، كمصدر عالي الجهد للطاقة المنخفضة في دوائر التيار المنخفض عندما يكون إنشاء جهد إمداد مرتفع منفصل في مصدر الطاقة مستحيلًا أو غير عملي اقتصاديًا. في هذه الحالة، تظهر زيادات الجهد العالي على الملف بسبب الحث الذاتي، والذي يمكن استخدامه في الدائرة.
  • عند استخدامه لقمع التداخل، وتنعيم تموجات التيار الكهربائي، وعزل أجزاء مختلفة (عالية التردد) من الدائرة، وتخزين الطاقة في المجال المغناطيسي للنواة، يُسمى المحث بالمحث.
  • في هندسة الطاقة الكهربائية (للحد من التيار أثناء، على سبيل المثال، ماس كهربائى لخط كهرباء)، يسمى المحث بالمفاعل.
  • يتم تصنيع محددات التيار لآلات اللحام على شكل ملف حث، مما يحد من تيار قوس اللحام ويجعله أكثر استقرارًا، مما يسمح بلحام أكثر توازنًا ومتانة.
  • تستخدم المحاثات أيضًا كمغناطيس كهربائي - مشغلات. يسمى المحرِّض الأسطواني الذي يزيد طوله عن قطره بكثير بالملف اللولبي. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يُطلق على الملف اللولبي اسم الجهاز الذي يقوم بعمل ميكانيكي بسبب المجال المغناطيسي عندما يتم سحب النواة المغناطيسية.
  • في المرحلات الكهرومغناطيسية، تسمى المحاثات ملفات التتابع.
  • محث التسخين عبارة عن ملف محث خاص، وهو عنصر العمل في منشآت التسخين بالحث وأفران الحث بالمطبخ.

بشكل عام، في جميع مولدات التيار الكهربائي من أي نوع، وكذلك في المحركات الكهربائية، تكون ملفاتها عبارة عن ملفات حثية. باتباع التقليد القديم المتمثل في تصوير الأرض المسطحة واقفة على ثلاثة أفيال أو حيتان، يمكننا اليوم أن نؤكد، بمزيد من التبرير، أن الحياة على الأرض ترتكز على ملف حثي.

ففي النهاية، حتى المجال المغناطيسي للأرض، الذي يحمي جميع الكائنات الأرضية من الإشعاع الكوني والشمسي الجسيمي، وفقًا للفرضية الرئيسية حول أصله، يرتبط بتدفق تيارات ضخمة في قلب المعدن السائل للأرض. في جوهرها، هذا القلب هو مغو على نطاق كوكبي. تشير التقديرات إلى أن المنطقة التي تعمل فيها آلية "الدينامو المغناطيسي" تقع على مسافة 0.25-0.3 نصف قطر الأرض.

أرز. 7. المجال المغناطيسي حول موصل يحمل تيارًا. أنا- حاضِر، ب- ناقل الحث المغناطيسي.

التجارب

في الختام، أود أن أتحدث عن بعض الخصائص المثيرة للاهتمام للمحرِّضات التي يمكنك ملاحظتها بنفسك إذا كان لديك أبسط المواد والمعدات المتاحة في متناول يدك. لإجراء التجارب، سنحتاج إلى قطع من الأسلاك النحاسية المعزولة، وقضيب الفريت وأي مقياس متعدد حديث مع وظيفة قياس الحث. ولنتذكر أن أي موصل يحمل تيارًا يخلق حول نفسه مجالًا مغناطيسيًا من هذا النوع، كما هو موضح في الشكل 7.

نقوم بلف أربع عشرات من لفات الأسلاك حول قضيب الفريت بميل صغير (المسافة بين المنعطفات). سيكون هذا هو الملف رقم 1. ثم نلف نفس العدد من اللفات بنفس الدرجة، ولكن في الاتجاه المعاكس لللف. سيكون هذا هو الملف رقم 2. ثم نقوم بلف 20 دورة في اتجاه عشوائي بالقرب من بعضها البعض. سيكون هذا هو الملف رقم 3. ثم قم بإزالتها بعناية من قضيب الفريت. يبدو المجال المغناطيسي لهذه المحاثات تقريبًا كما هو موضح في الشكل. 8.

تنقسم المحاثات بشكل أساسي إلى فئتين: ذات قلب مغناطيسي وغير مغناطيسي. يوضح الشكل 8 ملفًا ذو قلب غير مغناطيسي، ويتم لعب دور القلب غير المغناطيسي عن طريق الهواء. في التين. يوضح الشكل 9 أمثلة على المحاثات ذات النواة المغناطيسية التي يمكن أن تكون مغلقة أو مفتوحة.

يتم استخدام نوى الفريت وألواح الصلب الكهربائية بشكل رئيسي. تزيد النوى من محاثة الملفات بشكل كبير. على عكس النوى الأسطوانية، تسمح النوى ذات الشكل الدائري (الحلقية) بتحريض أعلى لأن التدفق المغناطيسي فيها مغلق.

لنقم بتوصيل طرفي المتر المتعدد، الذي تم تشغيله في وضع قياس الحث، بأطراف الملف رقم 1. إن محاثة مثل هذا الملف صغيرة للغاية، في حدود عدة أجزاء من الميكروهنري، لذلك لا يُظهر الجهاز أي شيء (الشكل 10). لنبدأ بإدخال قضيب الفريت في الملف (الشكل 11). يُظهر الجهاز حوالي اثنتي عشرة ميكروهنري، وعندما يتحرك الملف نحو مركز القضيب، يزداد محاثته ثلاث مرات تقريبًا (الشكل 12).

وعندما يتحرك الملف إلى الحافة الأخرى للقضيب، تنخفض قيمة الحث للملف مرة أخرى. الخلاصة: يمكن ضبط محاثة الملفات عن طريق تحريك القلب فيها، ويتم تحقيق قيمتها القصوى عندما يكون الملف موجودًا على قضيب الفريت (أو على العكس من ذلك، القضيب الموجود في الملف) في المركز. لذلك حصلنا على مقياس حقيقي، وإن كان أخرق إلى حد ما. بعد إجراء التجربة المذكورة أعلاه مع الملف رقم 2، سنحصل على نتائج مماثلة، أي أن اتجاه اللف لا يؤثر على الحث.

لنضع لفات الملف رقم 1 أو رقم 2 على قضيب الفريت بشكل أكثر إحكامًا، دون وجود فجوات بين اللفات، ونقيس الحث مرة أخرى. لقد زاد (الشكل 13).

وعندما يتم تمديد الملف على طول القضيب، تنخفض محاثته (الشكل 14). الخلاصة: عن طريق تغيير المسافة بين المنعطفات، يمكنك ضبط الحث، وللحصول على أقصى قدر من الحث، تحتاج إلى لف الملف "منعطف إلى آخر". غالبًا ما يستخدم مهندسو الراديو تقنية ضبط الحث عن طريق تمديد أو ضغط اللفات، حيث يقومون بضبط أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهم على التردد المطلوب.

لنقم بتثبيت الملف رقم 3 على قضيب الفريت ونقيس محاثته (الشكل 15). تم تقليل عدد اللفات إلى النصف، وتم تقليل الحث بمقدار أربعة أضعاف. الاستنتاج: كلما قل عدد اللفات، قلت الحث، ولا توجد علاقة خطية بين الحث وعدد اللفات.

هل تجد صعوبة في ترجمة وحدات القياس من لغة إلى أخرى؟ الزملاء على استعداد لمساعدتك. انشر سؤالاً في TCTermsوفي غضون دقائق قليلة سوف تتلقى إجابة.