Bobina de indutância fixa
Porque escolher-nos
está envolvida na produção de componentes eletrônicos há 20 anos, passou e seguiu rigorosamente a certificação do sistema de qualidade ISO-9001:2015, a equipe acumulou rica experiência em P&D, gerenciamento de produção e qualidade garantia. Somos especializados na produção de indutores enrolados Edgewise, indutores quadrados de modo comum, transformador de anel, indutor trifásico, indutor monofásico e outros indutores de modo comum.
Ampla gama de aplicações
Nossos produtos são amplamente utilizados emFonte de alimentação industrial, fonte de alimentação de controle de incêndio, pilha de carregamento, fonte de alimentação médica, aeroespacial, eletrônica automotiva, trânsito ferroviário, energia fotovoltaica, geração de energia eólica, inversor de armazenamento de energia, rede inteligente, indústria de robôs, eletrônicos de consumo e outros campos .
Equipamento Avançado
Temos máquina de enrolamento automático muito avançada, máquina de solda automática, ponte automática LCR, testador de tensão suportável de isolamento, instrumento de teste dielétrico de enrolamento, banco de teste integrado de transformador e outros equipamentos de produção.
Garantia da Qualidade
Nossa empresa obteve certificações relacionadas a UL, CE, CQC, ISO-9001, Certificado de Patentes e Qualificação Empresarial de Alta Tecnologia.
Ampla gama de produtos
Os produtos que produzimos incluem, entre outros, transformadores de alta frequência, transformadores de baixa frequência, transformadores montados em superfície (transformadores SMD), reatores, indutores de filtro de potência, adaptadores de energia, bobinas de válvula solenóide, transformadores de alta tensão, transformadores de corrente, tensão transformadores.
O que é bobina de indutância fixa
Um indutor fixo terá sempre a mesma indutância. Os tipos de indutores fixos incluem núcleo de ar, núcleo de ferro e núcleo de ferrite. Os indutores fixos tendem a ser mais compactos e mais convenientes que os indutores variáveis, tornando-os uma excelente escolha para aplicações nas quais se deseja indutância estável. Se você deseja conhecer as especificações e preços da Bobina de Indutância Fixa, entre em contato conosco!
Vantagem da bobina de indutância fixa

Filtragem e Suavização
Os indutores são comumente usados em conjunto com capacitores para criar filtros passa-baixa ou passa-alta. Nos circuitos de fonte de alimentação, eles ajudam a suavizar as variações de corrente, reduzindo as ondulações e proporcionando uma saída CC mais estável.
Armazenamento de energia
Os indutores armazenam energia em seu campo magnético quando a corrente flui através deles. Essa energia pode ser liberada quando a corrente muda, tornando os indutores úteis em aplicações de armazenamento de energia, como indutores usados em conversores boost ou sistemas de armazenamento de energia indutiva.
Impedância
Os indutores são frequentemente usados para combinar a impedância de diferentes componentes em um circuito, ajudando a otimizar a transferência de energia entre os diferentes estágios de um sistema.
Acoplamento Magnético
Os indutores podem ser usados para acoplamento magnético entre circuitos. Os transformadores, que consistem em dois ou mais indutores, são amplamente utilizados para aumentar ou diminuir os níveis de tensão em sistemas elétricos.
Reatância Indutiva
Os indutores introduzem reatância indutiva em circuitos CA, afetando a impedância geral e ajudando a controlar o fluxo de corrente alternada. Esta propriedade é útil no projeto de circuitos ressonantes e redes seletivas de frequência.
Tipo de bobina de indutância fixa
O acoplamento indutivo ressonante ou acoplamento síncrono de fase magnética é um fenômeno com acoplamento indutivo no qual o acoplamento se torna mais forte quando o lado "secundário" (de suporte de carga) da bobina fracamente acoplada ressoa. Um transformador ressonante deste tipo é frequentemente usado em circuitos analógicos como filtro passa-faixa.
A bobina trap evita a transmissão desses sinais de alta frequência para direções indesejadas sem perda de energia na frequência de alimentação. Os purgadores de linha são conectados em série às linhas de transmissão e são projetados para suportar a corrente de frequência nominal de energia e a corrente de curto-circuito às quais as linhas estão sujeitas.
Na eletrônica, um indutor é um indutor usado para bloquear correntes alternadas de alta frequência enquanto passa corrente contínua e CA de baixa frequência em um circuito. Um estrangulamento geralmente consiste em uma bobina de fio isolado, muitas vezes enrolada em um núcleo magnético, embora alguns consistam em uma conta de ferrite em forma de rosca amarrada em um fio.
Uma bobina enrolada oscilante é o resultado da soldagem de várias bobinas de fenda (também chamadas de bobina de fenda na largura) juntas, de ponta a ponta, enrolando-as em uma única bobina. Durante este processo, as bobinas são enroladas como linha de pesca para criar um produto acabado que permite que várias bobinas sejam combinadas em uma bobina compacta.
Uma bobina de antena é uma bobina usada como antena para comunicação de campo magnético (LF RFID). É utilizado em chaves inteligentes de veículos e em aplicações que exigem medição de distância, devido à sua alta precisão de posicionamento à distância e baixo consumo de energia.
Introdução aos principais parâmetros da bobina de indutância fixa




Corrente nominal/corrente de saturação
A corrente nominal refere-se à corrente máxima disponível no projeto, e existem dois tipos: Isat e Irms, que são dois parâmetros que podem facilmente enganar os engenheiros. Ao selecionar um projeto, não está claro qual parâmetro usar para controle
Irms é a corrente de aumento de temperatura, e o padrão comum é a corrente quando a temperatura do indutor sobe para 40 graus, enquanto Isat é a corrente de saturação magnética. Quando a corrente do indutor aumenta, a indutância do indutor diminuirá e a capacidade do indutor de suprimir mudanças de corrente diminuirá, levando à operação anormal do sistema ou à queima do indutor. Ao selecionar indutores, as seguintes questões principais precisam ser abordadas:
1.Ao selecionar a indutância, é necessário consultar o parâmetro menor em Isat e Irms;
2.A seleção da corrente de indutância refere-se à corrente de pico durante a operação do sistema de circuito;
3.Ao selecionar a corrente de indutância, é importante prestar atenção à necessidade de um projeto de redução, geralmente em torno de 0.7.
RDC
DCR, também conhecido como resistor DC, é um indutor que pode passar por DC, mas ainda existe um resistor DC. O tamanho do DCR afetará a potência de aquecimento causada pela corrente que passa pelo indutor.
Valor Q
O valor Q, também conhecido como fator de qualidade, é um parâmetro importante para medição de dispositivos indutivos. Refere-se à relação entre a indutância apresentada por um indutor e sua impedância equivalente ao operar em uma determinada frequência de tensão CA. Quanto maior o valor Q de um indutor, menor será sua perda e maior será sua eficiência. O fator de qualidade de um indutor está relacionado à resistência CC do fio da bobina, à perda dielétrica do esqueleto da bobina e às perdas causadas pelo núcleo de ferro, cobertura de blindagem, etc.
De acordo com os diferentes cenários de utilização, os requisitos para o fator de qualidade Q também são diferentes. Por exemplo, no circuito de sintonia, a bobina de indutância requer um valor Q mais alto porque quanto maior o valor Q, menor será a perda do circuito e maior será a eficiência do circuito. Para a bobina de acoplamento, o valor Q pode ser menor, mas para o indutor de baixa ou alta frequência ele pode ser omitido.
No entanto, na realidade, a melhoria do valor Q é frequentemente limitada por alguns fatores, como a resistência DC do fio, a perda dielétrica do esqueleto da bobina, as perdas causadas pelo núcleo de ferro e pela blindagem e pela operação em alta frequência.
Devido ao efeito pelicular, o valor Q da bobina não pode ser muito alto, geralmente variando de dezenas a centenas, com máximo de apenas quatrocentos a quinhentos.
Como escolher o indutor perfeito?

01. Tamanho do indutor
02. Tolerância
03. Corrente de saturação
04. Resistência CC
05. Blindagem
06. Aplicativo a ser usado em
● Para eletrônica de potência, as correntes máximas e incrementais precisam ser consideradas. A corrente máxima ocorre quando o nível de corrente do indutor excede a temperatura do dispositivo de aplicação. E a corrente incremental é o nível de corrente onde a indutância é reduzida.
● Para aplicações de RF, é necessário considerar o fator de qualidade e a frequência auto-ressonante (SRF). O fator de qualidade é a relação entre a reatância de um indutor e a resistência efetiva, que afeta a nitidez da frequência central em um circuito LC. E SRF é a frequência na qual o indutor para de funcionar como indutor. É por isso que o SRF deve ser escolhido de forma que exceda a frequência operacional do circuito. Geralmente, o valor alto do fator de qualidade e o valor mais baixo do SRF são preferidos.
Considerações para Operação Segura Indutiva
Descarga Automática:Dispositivos automáticos de curto-circuito, como varistores e diodos de roda livre, podem ser usados para fornecer caminhos de corrente adicionais quando a excitação é interrompida. Dessa forma, é fornecido um caminho ao indutor para liberar sua energia sem formar arcos no ponto de interrupção do circuito.
Conexões:Quando um indutor excitado perde a conexão com a alimentação, ele rapidamente interrompe seus campos magnéticos e tenta continuar a conexão com a alimentação com a energia convertida. Esta energia pode causar arcos destrutivos em torno do ponto onde a conexão é perdida. Assim, a conectividade do circuito deve ser continuamente observada.
Correntes parasitas:A autoindução e a indução mútua devido ao campo magnético do indutor podem fazer com que correntes parasitas fluam no corpo do indutor e em quaisquer condutores próximos. Estes são indesejáveis porque produzem estresse mecânico, calor e perdas de energia. Portanto, um suporte mecânico e elétrico considerável deve ser fornecido para dissipar qualquer tensão ou calor produzido com segurança.
Verifique a desenergização:Outra consideração de segurança é verificar o estado desenergizado dos indutores. Qualquer energia residual nos indutores pode causar faíscas se os cabos forem desconectados abruptamente.
As características exponenciais de um indutor prático diferem do comportamento linear dos indutores ideais; ambos armazenam energia de forma semelhante – aumentando seus campos magnéticos. Esses campos magnéticos têm efeitos indesejáveis nos indutores e condutores próximos, causando diversos riscos à segurança. É essencial mitigar estas preocupações de segurança fazendo considerações apropriadas e implementando tecnologias adequadas à prova de falhas.
5 dicas para ajudar a aprimorar o projeto de indutores de potência




Freqüência de comutação
Geralmente, os Circuitos Integrados (CIs) encontrados no mercado possuem frequência de chaveamento de 20 kHz a 2 MHz. Compare isso com alguns reguladores que possuem apenas uma faixa de frequência de comutação de 30 a 55 kHz.
Dica: Para garantir altos níveis de frequência de comutação, você pode tentar usar certos tipos de materiais indutores:
● Utilize materiais como ferrita, ferro em pó e ligas de ferro especiais (como Superflux) para garantir que a frequência necessária possa ser atendida.
● Se você precisar que a frequência de chaveamento esteja entre 100 e 1000 kHz, o uso de ferro em pó e materiais de ferrita é uma opção.
● Para frequências de comutação superiores a 1000 kHz, pós de ligas de ferro especiais e materiais de ferrite são a melhor opção.
Valor de indutância
O objetivo de usar um indutor é reduzir a quantidade de perda de potência em uma aplicação. O valor do indutor é um fator importante, pois está conectado com a corrente de ondulação, a saída de corrente CC residual indesejada. A corrente de ondulação é essencial para compreender as perdas do núcleo. Portanto, você deve ter em mente:
Dica:
● Quando a corrente de ondulação for menor, o valor da indutância será maior.
● Quando a corrente de ondulação for maior, o valor da indutância será menor.
Ao compreender a conexão entre o valor da indutância e a corrente de ondulação, você estará em melhor posição para minimizar as perdas de energia.
Classificações atuais do indutor
Alguns fabricantes fornecem software de simulação junto com indutores. Este software permite ao cliente calcular as cargas do indutor. Eles podem calcular a carga de corrente de ondulação, bem como a carga de corrente CC. No entanto, os dados podem ser mal interpretados.
Dica: Os indutores de potência são conhecidos por terem correntes CC de autoaquecimento, que geralmente estão acima de 104oF. Costuma-se dizer que a corrente de saturação ocorre quando o valor da indutância cai 10%. No entanto, este não é um valor padrão aceito nas planilhas de dados, o que leva a interpretações errôneas. Portanto, tome cuidado para entender as especificações da folha de dados.
Resistência CC
A resistência DC é essencial na determinação das perdas de aquecimento do fio. É importante encontrar um indutor de potência com a menor resistência. No entanto, muitas aplicações requerem indutores de pequeno porte que requerem fios de menor diâmetro. Esses fios de bitola menor aumentam a resistência. Devem ser feitas compensações para minimizar a resistência e ainda assim manter as capacidades de armazenamento de energia.
Dica: Se o tamanho do indutor estiver correto, então:
● Baixa resistência DC será alcançada com aumento mínimo de temperatura.
● Altas indutâncias geralmente requerem outros materiais condutores
Tipo de indutor
Muitas vezes, indutores de potência não blindados podem causar problemas quando os enrolamentos se acoplam magneticamente a componentes vizinhos e traços de condutores. Para evitar isso:
Dica: Use um indutor de potência blindado magneticamente. Além disso, certifique-se de que o projeto não tenha placas de circuito acima do componente ou quaisquer vestígios sob os componentes. Isso ajudará a evitar o acoplamento magnético, colocando um espaço de ar entre os componentes.
Nossa fábrica

Certificado

perguntas frequentes
P: Os indutores são fixos ou variáveis?
P: Quais são as aplicações dos indutores fixos?
P: Os indutores fixos têm polaridade?
P: Onde os capacitores fixos são usados?
P: Por que os indutores não são usados?
P: Os indutores armazenam CA ou CC?
P: Os indutores armazenam corrente ou tensão?
P: Qual é um exemplo de capacitor fixo?
P: Por que usar um indutor em vez de um capacitor?
P: Por que usar um indutor em vez de um resistor?
P: Os indutores aumentam a tensão?
P: Um indutor pode parecer um resistor?
P: Qual é a regra do indutor?
P: O que é indutor em palavras simples?
P: Um transformador atua como um indutor?
P: Os indutores não têm resistência?
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