请教大家一个螺线管线圈电感线圈cnchenfei计算的问题

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(Z5-17)示波管的磁场来源于套在其外部的螺线管。对于长度为L,直径为d,单位长度的匝数为n,励磁电流强度为I的薄螺线管(严格应按多层螺线管公式计算),轴线中点的磁感应强度为
(Z5-18)电子射线的电偏转:示波管第二阳极后面有两对偏转板。上下相对放置的是Y方向偏转板,水平相对放置的是...
介绍一种新型螺线管磁场测量仪,利用集成霍耳传感器测磁场,消除了热磁效应的影响,仪器结构合理、外型美观、集成化程度高、操作方便、测量结果精确度高。关键词:螺线管;磁场;集成霍耳传感器;热磁效应;霍耳效应;磁感应强度;灵敏度Abstract :This article introduce a new type of solenoid magnetic field measuring...
螺线管计算分析案例(Amperes):1. 模型简介下图为螺线管模型的外观图:1.1 模型尺寸单位:英寸(inch)尺寸如上图所示,此模型为旋转对称模型(RS),对称轴在x=0的直线上。根据以上图形建立模型。1.2 模型物性设置模型分为五个部分,分别为Plugnut,Coil,Core,Yoke,Bonnet。Coil内通有幅度为10000安培的电流,方向为从纸面内指向纸面外(负值)。...
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汽车控制系统中螺线管电流的测量By Scott Beversdorf Chuck WhitingSolenoids in Automotive Control ApplicationsA solenoid is a linear motor with a fixed range of travel. Solenoids may be designed for simple on-off...
对一种以磁致伸缩棒调谐光纤布拉格光栅为基础的新型电流传感器进行了理论和实验研究。将一个光纤布拉格光栅牢固地粘贴在一置于多层螺线管中心部分的磁致伸缩棒上,构成传感头。当通过螺线管的电流改变时,磁致伸缩材料在均匀磁场的作用下产生沿纵向的应变并传递到光纤光栅上,从而导致光纤光栅的布拉格波长移动。外加电流和波长移动之间的关系是线性的,线性调谐的波长范围为0. 9 nm ,电流强度范围为900 mA...
磨损失效占机器零件的失效形式中的70 % 以上, 磨粒隐含着机械装备运行状态的大量信息, 而大磨损金属颗粒是加速大型机械设备磨损的重要因素。目前, 我国在大磨损金属颗粒在线检测研究方面还比较欠缺。本文应用电磁感应监测原理, 设计分析了一种螺线管式磁感应大磨损金属颗粒在线监测传感器, 并用AN SYS 电磁2电路耦合场仿真该传感器的监测机理, 验证了设计原理的可行性; 确定了影响传感器性能的...
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& &&&MS8313提供三个可独立控制的半H桥驱动器,虽然也可被用于驱动螺线管或其他负载,主要用于驱动一个三相无刷...
& &&&MS8313提供三个可独立控制的半H桥驱动器,虽然也可被用于驱动螺线管或其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含采用半H桥配置的N通道功率MOSFET。这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚,以在每个输出上执行电流感测。
& && &电流限制电路或其它功能可使用一个通用...
不用电气继电器或固态继电器来切换量程的情况下确保超宽范围的电流连续稳定调节和电流量值的准确测量,使扫描法与冲击法的测量结果保持一致。2.3 软磁直流检测的典型样品为环样,直接通过绕线测量;亦可测量E型、U型等闭合磁路样品。2.4 对于棒(条)状、片状等开路样品,可选择磁导计或螺线管进行测量。2.5 整套系统提供了扫描法和模拟冲击法二种软磁直流检测方案。2.6 采用先进的电子积分器取代传统的冲击...
50ms之间。断路时间包括采样输入电流,并处理样本以向螺线管提供脱扣命令,这断开故障电流。这项规定限制了您的DC / DC转换器,MCU和ADC选择。参考设计特性&&该参考设计包含一个带模数转换器的AFE板和带MCU和电源的接口板。它也具有一个用于ETU的信号处理前端,与模数转换器一起使用。本设计使用一个高分辨率Δ-Σ模数转换器用于测量指定精度范围内的宽电流和电压输入;该...
规定的断路时间为30-50ms,不同制造商可能有所差异。断路时间包括对输入电流进行采样和处理采样,为负责断开故障电流的螺线管提供跳闸指令。该要求会限制您的直流/直流转换器、MCU和ADC选项。
参考设计特性
&&参考设计包含带ADC的模拟前端板以及带MCU和电源的接口板,此外,还有用于空气断路器的电子跳闸单元信号处理前端。该设计采用了高分辨率∑-Δ ADC用于测量指定精度...
TVS连接在电源线路中,用以防止直流电源反接或电源通、断时产生的瞬时脉冲使集成电路损坏。当电路连接有感性负载,如电机、断电器线圈、螺线管时,会产生很高的瞬时脉冲电压,TVS可以保护晶体管及逻辑电路,从而省去了较复杂的电阻/电容保护网络。TVS起保护和电压限制的作用。
& & 直流电中选用举例:
& & 整机直流工作电压12V,最大允许安全电压25V(峰值...
时产生的瞬时脉冲使集成电路损坏。当电路连接有感性负载,如电机、断电器线圈、螺线管时,会产生很高的瞬时脉冲电压,TVS可以保护晶体管及逻辑电路,从而省去了较复杂的电阻/电容保护网络。TVS起保护和电压限制的作用。
  直流电中选用举例:
  整机直流工作电压12V,最大允许安全电压25V(峰值),浪涌源的阻抗50MΩ,其干扰波形为方波,TP=1MS,最大峰值电流50A。
  选择:1、先从工作...
采样,为负责断开故障电流的螺线管提供跳闸指令。该要求会限制您的直流/直流转换器、MCU和ADC选项。参考设计特性&&参考设计包含带ADC的模拟前端板以及带MCU和电源的接口板,此外,还有用于空气断路器的电子跳闸单元信号处理前端。该设计采用了高分辨率∑-Δ ADC用于测量指定精度范围内的宽电流和电压输入;ADC可以测量多达八个24位分辨率的同步输入。ADC能够连接...
12:50[/color][/url][/size]
这样的空芯线圈,就不是“壳式”。线圈外部没有磁场,磁场完全位于线圈内部,无论是理论计算还是实测,都 ...[/quote]
[align=left]螺线管可以视之为 高度各异向性 的磁体,管内的磁「力线」是整齐的,不会像永磁体那样未到管口已往外冒,
在管内,空间的径向与环向是密闭的,磁「力线」在里头彼此互斥,磁场的「队形」就是...
在于内部的磁场环。在开环设 计中,磁场通过空气闭合;而闭环设计中,磁场通过磁芯完成磁路。电感比起电容和电阻而言的一个优点是它没有寄生感抗,因此其表面贴装类型和引线 类型没有什么差别。开环电感的磁场穿过空气,这将引起辐射并带来电磁干扰(EMI)问题。在选择开环 电感时,绕轴式比棒式或螺线管式更好,因为这样磁场将被控制在磁芯(即磁体内的局部 磁场)。
a) 棒式电感
b) 绕轴式电感:对闭环电感来说...
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空心圆柱线圈的电感计算
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空心圆柱线圈的电感计算
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主题:【原创】扑朔的空心螺线管电感计算公式,能让知名大教授犯迷糊……
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发表于: 08:27:37
电感的计算公式应当是非常基本的物理知识,无需花力气为之写个原创,而促使我在这个小问题上较真写这篇原创的原因,是前几天听国内某知名的微波领域大教授,在ppt片子中错误的展示一个电感计算公式(为了避嫌,名字在此就不公开了)。我想连大教授都犯晕,是时候专门澄清一下了!实际上,在互联网上,不难找到两种电感计算公式:1、wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid2、美国Texas大学电磁课程网站 http://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/lectures/node83.html或其变种(其中V是体积)毋庸置疑,这些公式中的μ0,N,A,l的含义均为空气磁导率、匝数、横向截面积、长度,但为什么差别如此明显?看起来:前者电感随长度增加而减小,而后者随长度增加而增加。到底哪个正确?该如何理解二者之间的矛盾呢?欢迎大家先讨论,但愿讨论过程中结果就可见分晓,如讨论没有明确结果,答案拟在劳动节前后揭晓。================================================================&&&答案已揭晓,参见第#28楼回复。&&&&&&关于直管校正、环与电容校正的补充,参见第#34楼。&&&
该帖子作者被版主
新窦 加 15 积分,
2经验,加分理由:欢迎讨论
18:03:27 Last edit by handsomeland
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到底哪个正确?该如何理解二者之间的矛盾呢?
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是不是都有成立条件?wiki的,当电感长度趋于无穷大时,电感L= 0。如果电感匝数N一定,当长度趋于无穷大时,其实电感线圈可以看成一个直导线。直导线也是有电感的。所以,我觉得,wiki的,是不是有点问题呢?texas的,如果能做个围绕地球的大导线环,那地球磁场的微小变动,导线环中是不是就会产生很大的电流呢。这个话题,跟大陆讨论一下, 很有裨益。
16:41:48 Last edit by nemoium
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电感很简单..一本书上的开关电源专家说过,很多求职者对电感的概念认识模糊。
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原文由 祥子(nemoium) 发表:一本书上的开关电源专家说过,很多求职者对电感的概念认识模糊。电感相关的工程问题确实比较复杂,前面讨论的只是自感,而实际应用中更多时候牵涉到互感,很多电磁工程师设计电感元器件时自信满满的,但一旦安装到系统中,就会发现电路中真实的电感与设计规格有时差异非常明显。
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两个公式都是对的,N的意思不一样,不赘述。但是工程上这两个公式的偏差是很大的,或者说是理想化的公式。8几年的时候有个2B青年把工程计算精度提高到了1%。
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原文由 徐好狗(hoggy) 发表:两个公式都是对的,N的意思不一样,不赘述。但是工程上这两个公式的偏差是很大的,或者说是理想化的公式。8几年的时候有个2B青年把工程计算精度提高到了1%。。。。。。。能详谈谈吗
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原文由 大陆(handsomeland) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:一本书上的开关电源专家说过,很多求职者对电感的概念认识模糊。电感相关的工程问题确实比较复杂,前面讨论的只是自感,而实际应用中更多时候牵涉到互感,很多电磁工程师设计电感元器件时自信满满的,但一旦安装到系统中,就会发现电路中真实的电感与设计规格有时差异非常明显。大陆,有外交官的资质。给点提示嘛。呵呵。
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原文由 徐好狗(hoggy) 发表:两个公式都是对的,N的意思不一样,不赘述。但是工程上这两个公式的偏差是很大的,或者说是理想化的公式。8几年的时候有个2B青年把工程计算精度提高到了1%。要是这两个公式溯起源来,那当然会明了些。不过》。。
莞城.XiShui
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原文由 大陆(handsomeland) 发表:电感的计算公式应当是非常基本的物理知识,无需花力气为之写个原创,而促使我在这个小问题上较真写这篇原创的原因,是前几天听国内某知名的微波领域大教授,在ppt片子中错误的展示一个电感计算公式(为了避嫌,名字在此就不公开了)。我想连大教授都犯晕,是时候专门澄清一下了!实际上,在互联网上,不难找到两种电感计算公式:1、wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid2、美国Texas大学电磁课程网站 http://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/lectures/node83.html或其变种(其中V是体积)毋庸置疑,这些公式中的μ0,N,A,l的含义均为空气磁导率、匝数、横向截面积、长度,但为什么差别如此明显?看起来:前者电感随长度增加而减小,而后者随长度增加而增加。到底哪个正确?该如何理解二者之间的矛盾呢?欢迎大家先讨论,但愿讨论过程中结果就可见分晓,如讨论没有明确结果,答案拟在劳动节前后揭晓。由于结构器件不同(同轴、直导线、圆形、矩形等)N/A/L表达含义是不同的
21:20:19 Last edit by chenboyou
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哎,说说吧,除了大陆的。其他人说的是不是都是废话呢?我能从你们的话里得到什么信息呢?推荐这篇日记的豆列
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