算力板上的電感的作用
A. 電感的作用是什麼
電感線圈是用絕緣導線(漆包線、紗包線、***導線等)一圈緊靠一圖地繞制而成.在交流電路中,線圈有阻礙交流電流通過的作用,而對穩定的直流電壓卻不起作用(線罪狀本身直流電阻例外)。所以線圈可以在交流電路中作阻流、變壓、交連、負載等。當線圈和電容配合是時可作調諧、濾波、選頻、分頻、退耦等。
電感線圈在電路中常用英文字母「L」表示,電感量的單位是「亨利」,簡稱亨,常用英文字母「H」表示;比亨小的單位為毫亨,用英文字母mH表示;更小單位為微亨,用英文字母H表示。它們之間的關系為:1H=103mH=106uH.(1)自感與互感。當交流電流通過電感線圈時,將在線圈的周圍產生交變磁場,這個磁場能穿過線圈,並且在線圈中產生感應電動勢。自感電動勢的大小與磁通量的線圈的特性有磁,這種特性用自感系數來表示。電感受。電感受量是表示電感數值大小的量,一般稱之為電感。
電感線圈的自感工作原理:線圈(電感)中的自感電動勢的方向將要阻礙原磁場的變化,這是因為原有的磁場是線圈中的電流產生的,自感受電動熱阻礙通過線圈的電流發生變化,這種阻礙作用就是電感的感抗,其單位歐姆()。感抗的大小與線圈的電流感量的大小和通過電感線圈的交流頻率有關,電感量越大,他所形成的感抗也就越大。同一電感量下,交流電流的頻率越高,感抗也就越大。它們的關系可下列公式說明:XL=2fL式中XL——感抗;f——電流的頻率;L
——電感量。
電感線圈的互感工作原理:在通過交流的電感線圈的交變磁場中,放置另一個電感線圈,交變磁場中的磁力線將穿過這個線圈,並且在該線圈中產生感應電動勢,我們將這種現象稱之為互感。一般將原電線稱為初級圈的互感量有關,初、次級線圈之間的相互作用稱為耦合(系數)。耦合系數與兩線圈的位置、方式、有無磁芯等因素有關。兩線圈的是感量與兩線圈之間的耦合系數有關,電感線圈的互感原理也就是常見的變壓器原理。
(2)電感線圈的作用。電感的作用如下兩點:1)阻流作用:線圈中的自感電動勢總是與線圈中的電流變化相對抗。主要可分為高頻阻流線圈及低頻阻流線圈。
2)調諧與選頻作用:電感線圈與電容器並聯可組成LC調諧電路。即電路的固有振盪頻率f0與非交流信號的頻率f相等,則迴路的感抗與容抗也相等,於是電磁能量就在電感、電容之間來回振盪,這就是LC迴路的諧振現象。諧振時由於電路的感抗與容抗等值又反向,因此迴路總電流的感抗最小,電流量最大(指
f="f0"的交流信號),所以LC諧振電路具有選擇頻率的作用,能將某一頻率f的交流信號選擇出來。
不知道這些對你有用沒有?
B. 電路板上的電池為什麼要加一個電感作用是什麼如果沒有電感會怎麼樣
你能夠提供電路圖嗎? 一般說來電池相關的電路無需電感元件的,大多是沒有意義的,你問的有理。可能不是電感,而是其它元件。或是對變化的電流才有意義。
C. 電感有什麼作用比如主板上的!謝謝大家
濾波作用,還有就是震盪的作用,震盪通俗的說就是讓他產生一定的頻率的意思
D. 電感的到底有什麼作用
作用是濾波、振盪、延遲、陷波。
E. 主板上的電感起什麼作用
對 電感一般不壞恩
壞的一般是電解
F. 電感的作用和原理
電感的作用
1、電感線圈阻流作用:電感線圈線圈中的自感電動勢總是與線圈中的電流變化抗。電感線圈對交流電流有阻礙作用,阻礙作用的大小稱感抗XL,單位是歐姆。它與電感量L和交流電頻率f的關系為XL=2πfL,電感器主要可分為高頻阻流線圈及低頻阻流線圈。
2、調諧與選頻作用:電感線圈與電容器並聯可組成LC調諧電路。即電路的固有振盪頻率f0與非交流信號的頻率f相等,則迴路的感抗與容抗也相等,於是電磁能量就在電感、電容來回振盪,這LC迴路的諧振現象。諧振時電路的感抗與容抗等值又反向,迴路總電流的感抗最小,電流量最大(指
f="f0"的交流信號),LC諧振電路具有選擇頻率的作用,能將某一頻率f的交流信號選擇出來。
3、電感器還有篩選信號、過濾雜訊、穩定電流及抑制電磁波干擾等作用。
電感的原理:
電感是導線內通過交流電流時,在導線的內部周圍產生交變磁通,導線的磁通量與生產此磁通的電流之比。
當電感中通過直流電流時,其周圍只呈現固定的磁力線,不隨時間而變化;可是當在線圈中通過交流電流時,其周圍將呈現出隨時間而變化的磁力線。根據法拉弟電磁感應定律---磁生電來分析,變化的磁力線在線圈兩端會產生感應電勢,此感應電勢相當於一個「新電源」。當形成閉合迴路時,此感應電勢就要產生感應電流。由楞次定律知道感應電流所產生的磁力線總量要力圖阻止磁力線的變化的。磁力線變化來源於外加交變電源的變化,故從客觀效果看,電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。電感線圈有與力學中的慣性相類似的特性,在電學上取名為「自感應」,通常在拉開閘刀開關或接通閘刀開關的瞬間,會發生火花,這自感現象產生很高的感應電勢所造成的。
電感概念:
電感是閉合迴路的一種屬性,即當通過閉合迴路的電流改變時,會出現電動勢來抵抗電流的改變。這種電感稱為自感(self-inctance),是閉合迴路自己本身的屬性。假設一個閉合迴路的電流改變,由於感應作用而產生電動勢於另外一個閉合迴路,這種電感稱為互感(mutual
inctance)。
1、自感
當線圈中有電流通過時候,線圈的周圍就會產生磁場。當線圈中電流發生變化時,其周圍的磁場也產生相應的變化,此變化的磁場可使線圈自身產生感應電動勢(感生電動勢)(電動勢用以表示有源元件理想電源的端電壓),這就是自感。
2、互感
兩個電感線圈相互靠近時,一個電感線圈的磁場變化將影響另一個電感線圈,這種影響就是互感。互感的大小取決於電感線圈的自感與兩個電感線圈耦合的程度,利用此原理製成的元件叫做互感器。
特性:
電感器的特性與電容器的特性正好相反,它具有阻止交流電通過而讓直流電順利通過的特性。直流信號通過線圈時的電阻就是導線本身的電阻壓降很小;當交流信號通過線圈時,線圈兩端將會產生自感電動勢,自感電動勢的方向與外加電壓的方向相反,阻礙交流的通過,所以電感器的特性是通直流、阻交流,頻率越高,線圈阻抗越大。電感器在電路中經常和電容器一起工作,構成LC濾波器、LC振盪器等。另外,人們還利用電感的特性,製造了阻流圈、變壓器、繼電器等。通直流:指電感器對直流呈通路關態,如果不計電感線圈的電阻,那麼直流電可以「暢通無阻」地通過電感器,對直流而言,線圈本身電阻很對直流的阻礙作用很小,所以在電路分析中往往忽略不計。
G. 在開關電源中,電感有什麼作用
1、電感濾波電路
電感濾波電路是用電感器構成的一種濾波電路,其濾波效果相當好。
電源電路中的濾波電路接在整流電路之後,用來濾除整流電路輸出電壓中的交流成分
2、抗高頻差模干擾電路
為了防止220V交流電網對機器的差模高頻干擾,在一些抗干擾要求比較高的電子電器中都設置L1、L2這種抗干擾電路。
這一抗干擾電路串聯在交流電迴路中。L1、L2不需要接地線,所以安全性能比較好。
3、抗高頻共模干擾電路
在交流電網中存在差模和共模兩種高頻干擾,對於共模干擾需要用共模電感來抑制,電路中的L1和L2為共模電感。
4、LC串聯諧振電路
LC串聯諧振電路在諧振時阻抗最小,利用這 一特性可以構成許多電路,如陷波電路、吸收電路等。
5、LC並聯諧振電路
LC並聯諧振電路在諧振時阻抗最大,利用這一特性可以構成許多電路,如補償電路、阻波電路等。

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電感優點:
1、功耗小,效率高。
在開關電源電路中,晶體管V在激勵信號的激勵下,它交替地工作在導通—截止和截止—導通的開關狀態,轉換速度很快,頻率一般為50kHz左右,在一些技術先進的國家,可以做到幾百或者近1000kHz。這使得開關晶體管V的功耗很小,電源的效率可以大幅度地提高,其效率可達到80%。
2、體積小,重量輕。
從開關電源的原理框圖可以清楚地看到這里沒有採用笨重的工頻變壓器。由於調整管V上的耗散功率大幅度降低後,又省去了較大的散熱片。由於這兩方面原因,所以開關電源的體積小,重量輕。
3、穩壓范圍寬。
從開關電源的輸出電壓是由激勵信號的占空比來調節的,輸入信號電壓的變化可以通過調頻或調寬來進行補償。這樣,在工頻電網電壓變化較大時,它仍能夠保證有較穩定的輸出電壓。所以開關電源的穩壓范圍很寬,穩壓效果很好。
此外,改變占空比的方法有脈寬調制型和頻率調制型兩種。開關電源不僅具有穩壓范圍寬的優點,而且實現穩壓的方法也較多,設計人員可以根據實際應用的要求,靈活地選用各種類型的開關電源。
參考資料來源:網路-電感
H. 電感在主板中的應用起到哪些重大作用
好的主板使用高導磁的電感磁芯(降低了線圈的損耗電流),因此它的線圈使用單根比較粗一點的就可以了。但大多數廠商會使用便宜一點的磁芯,使用三線並繞的方式來解決,這樣即使損耗大一些,線圈也不會發太多的熱。
充足而純凈的電流是保證主板穩定工作的重要條件,為了保證處理器等設備穩定可靠地工作,就需要有非常純凈的電流。因此,主板上設計了很復雜的電路對供電電流進行濾波處理。在主板上,
電感和電容主要是用來對電流進行濾波的。由於電感有蓄能的特點,所以電流先流過電感以便濾掉一部分高頻雜波,再流過電容進一步濾掉其餘的雜波,因此它的性能就充分影響到了整個主板供電的純凈度。再早期的主板用料中常常選用裸露式電感,漸進到半封閉式,目前市面上的主板已全部採用了全封閉式。正因為是屏蔽式,所以它的線圈粗細很難分辨。
影響電感性能的主要是線圈和磁芯。線徑很粗的線圈採用的是高導磁率、不易飽和的新型磁芯,所以不需要很多的繞線圈數就可以得到足夠的磁通量,因此也被越來越多的主板生產商所採用。
