Unidad de inductancia

La unidad de inductancia es Henry.

Desde que la inductancia fue descubierta por el científico estadounidense Joseph Henry, la unidad de inductancia es "Henry". Unidades de inductancia: Henry (H), milihenrio (mH), microhenrio (μH), nanohenrio (nH). Su relación de conversión es: 1H=1000mH=10^6μH=10^9nH. La inductancia L de la bobina inductora depende principalmente de factores como el número de vueltas, la estructura y el método de bobinado de la bobina. Cuantas más vueltas haya en la bobina inductora, más densa será la bobina y mayor será la inductancia.

La bobina con núcleo magnético es más grande que la que no tiene núcleo magnético. Cuanto mayor es la permeabilidad magnética del núcleo magnético, mayor es la inductancia. Los usos de las bobinas inductoras son diferentes. También es diferente, por ejemplo, se utiliza en resonancia en la banda de onda corta. En un circuito, la inductancia de la bobina inductora es de varios microhenrios: mientras que en el circuito resonante utilizado en la banda de onda media, la inductancia de la bobina inductora es. miles de microhenrios; en el filtrado de la fuente de alimentación, la inductancia de la bobina inductora llega a 1-30H.

Cálculo del error de la unidad de inductancia:

Cálculo del error del inductor, la desviación máxima permitida del inductor en el circuito se refiere al valor de error permitido entre la inductancia nominal del inductor y la real. inductancia. Los inductores de anillo de color se usan generalmente en inductores en circuitos como oscilación o filtrado, que requieren alta precisión, y la desviación permitida es ±0,2% ~ ±0,5% mientras que los requisitos de precisión para bobinas utilizadas en acoplamiento, bloqueo de alta frecuencia, etc. . no son altos; la desviación permitida es ±5%~10%.

El factor de calidad relacionado del inductor también se llama valor Q o figura de mérito, que es el principal parámetro para sopesar la calidad del inductor. Se refiere a la relación entre la reactancia inductiva presentada por un inductor y su resistencia de pérdida equivalente cuando funciona bajo un voltaje de CA de una determinada frecuencia. Cuanto mayor sea el valor Q de un inductor, menores serán sus pérdidas y mayor será su eficiencia.

Cualquier corriente que fluya a través del inductor en el circuito generará un campo magnético, y el flujo magnético del campo magnético actuará sobre el circuito. Según la ley de Lenz, este flujo magnético tenderá a resistir los cambios de corriente a través del voltaje inducido (fuerza contraelectromotriz). El factor de calidad del inductor está relacionado con la resistencia CC del cable de la bobina, la pérdida dieléctrica de la bobina de la bobina y la pérdida causada por el núcleo, el blindaje, etc. Las funciones básicas de los inductores de anillo de color: filtrado, oscilación, retardo, muesca, etc.