ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။

Whats app / We-Chat:18688730868 E-Mail:sales@xuangedz.com

Inductor ဆိုတာ ဘာလဲ။

1. Inductor ဆိုတာ ဘာလဲ။

Inductor သည် သံလိုက်စက်ကွင်းစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းပေးသည့် အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် ကွိုင်ပုံစံဖြင့် ဝါယာကြိုးတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အလှည့်များဖြင့် ဒဏ်ရာရှိသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် inductor မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးပြီး စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သည်။ Inductor ၏ အဓိက အင်္ဂါရပ်မှာ ၎င်း၏ inductance ဖြစ်ပြီး၊ Henry (H) ဖြင့် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုများသော ဘုံယူနစ်များမှာ millihenry (mH) နှင့် microhenry (μH) ဖြစ်သည်။

 

2. တစ်ခု၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများinductor:

ကွိုင်-Inductor ၏အူတိုင်သည် အများအားဖြင့် ကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အနာလျှပ်ကူးကွိုင်ဖြစ်သည်။ ကွိုင်၏အလှည့်အရေအတွက်၊ အချင်းနှင့် အလျားသည် inductor ၏ inductance နှင့် လည်ပတ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။

သံလိုက်အူတိုင်:Core သည် သံလိုက်စက်ကွင်းအား အားကောင်းစေရန် inductor တွင်အသုံးပြုသော သံလိုက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အသုံးများသော core ပစ္စည်းများတွင် ferrite၊ သံမှုန့်၊ နီကယ်-ဇင့်အလွိုင်း စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ core သည် inductor ၏ inductance ကို တိုးမြင့်စေပြီး စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။

Transformer Bobbin:ဘိုဘင်သည် အများအားဖြင့် ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် ကြွေထည်ကဲ့သို့ သံလိုက်မဟုတ်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွိုင်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ အရိုးစုသည် ကွိုင်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းရုံသာမက ကွိုင်များကြားတွင် ပတ်လမ်းများ တိုတောင်းခြင်းကို တားဆီးရန် insulator တစ်ခုအနေဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။

အကာအရံများအချို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် inductor များသည် ပြင်ပလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် အကာအရံအလွှာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

Terminals-terminal သည် inductor ကို circuit သို့ချိတ်ဆက်ပေးသော interface ဖြစ်သည်။ terminal သည် circuit board ပေါ်တွင် inductor တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပင်ချောင်းများ၊ pads စသည်တို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

Encapsulation-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးမှု၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို လျှော့ချရန်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားတိုးမြင့်ရန် ပလပ်စတစ်အခွံတွင် Inductor အား ထုပ်ပိုးထားနိုင်သည်။

 

3. Inductors ၏ အဓိကလက္ခဏာအချို့

Inductance-Inductor ၏ အခြေခံအကျဆုံး လက္ခဏာမှာ ၎င်း၏ inductance ဖြစ်ပြီး Henry (H) တွင် ဖော်ပြသော်လည်း အများအားဖြင့် millihenry (mH) နှင့် microhenry (μH) တို့တွင် ဖြစ်သည်။ inductance တန်ဖိုးသည် coil ၏ ဂျီသြမေတြီ၊ အလှည့်အပြောင်း အရေအတွက်၊ core material နှင့် ၎င်းကို တည်ဆောက်ပုံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

DC ခုခံမှု (DCR):Inductor ရှိ ဝါယာကြိုးသည် DC Resistance ဟုခေါ်သော ခုခံမှုတစ်ခုရှိသည်။ ဤခံနိုင်ရည်သည် inductor မှတဆင့်လက်ရှိအပူကိုထုတ်ပေးပြီး၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေသည်။

Saturation Current-inductor မှတဆင့် current သည် အချို့သောတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသောအခါ core သည် saturate ဖြစ်နိုင်ပြီး inductance တန်ဖိုး သိသိသာသာကျဆင်းသွားစေသည်။ Saturation current သည် saturation မဖြစ်မီ inductor ခံနိုင်ရည်ရှိသော အများဆုံး DC လျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

အရည်အသွေးအချက် (Q)အရည်အသွေးအချက်သည် တိကျသောကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတွင် inductor ၏စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ မြင့်မားသော Q တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ အဆိုပါကြိမ်နှုန်းတွင် Inductor တွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုအရေးကြီးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

Self-Resonant Frequency (SRF)-Self-resonant frequency သည် inductor ၏ inductance ကို ဖြန့်ဝေထားသော capacitance ဖြင့် ဆက်တိုက် ပဲ့တင်ထပ်သည့် ကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက်၊ ၎င်းသည် inductor ၏ ထိရောက်သော လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေအကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်၊ self-resonant ကြိမ်နှုန်းသည် အရေးကြီးသော ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ- ၎င်းသည် သိသိသာသာ အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အဆက်မပြတ်သယ်ဆောင်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးလက်ရှိတန်ဖိုးဖြစ်သည်။

လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား-inductor ၏ လည်ပတ်မှု အပူချိန် အကွာအဝေးသည် inductor ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည့် အပူချိန်အကွာအဝေးကို ရည်ညွှန်းသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော inductors အမျိုးအစားများသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအောက်တွင် ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

အဓိကပစ္စည်း-core material သည် inductor ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် များစွာသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ မတူညီသော ပစ္စည်းများတွင် သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုလက္ခဏာများနှင့် အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု ကွဲပြားသည်။ အသုံးများသော အဓိကပစ္စည်းများမှာ ferrite၊ သံမှုန့်၊ လေ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ထုပ်ပိုးမှု-inductor ၏ထုပ်ပိုးမှုပုံစံသည် ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းနှင့် အပူငွေ့ပျံခြင်းလက္ခဏာများကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ surface mount technology (SMT) inductors များသည် high-density circuit boards များအတွက် သင့်လျော်ပြီး through-hole mounted inductors များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားလိုအပ်သော applications များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

အကာအရံများအချို့သော inductors များသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI) ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန် အကာအရံဒီဇိုင်းများပါရှိသည်။


စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၀၅-၂၀၂၄