Découvrez les types courants d’inducteurs!

2022-06-30

L'inductance  peut être réalisée en enroulant un noyau de matériau conducteur, généralement un fil de cuivre, ou le noyau peut être retiré ou remplacé par un matériau ferromagnétique. Les matériaux de noyau ayant une perméabilité plus élevée que l'air peuvent lier le champ magnétique plus étroitement autour de l'élément d'inductance, augmentant ainsi l'inductance. Il existe de nombreux types d'inducteurs, dont la plupart sont constitués de bobines émaillées à couche externe enroulées autour de bobines de ferrite, tandis que certaines inductances de garde intègrent les bobines entièrement à l'intérieur de la ferrite. Certains éléments inducteurs ont des noyaux réglables.  Ainsi, l'inductance peut être modifiée.  Les petits inducteurs peuvent être gravés directement sur la carte PCB en utilisant une méthode de pose de pistes en spirale. Des inductances de faible valeur peuvent également être fabriquées dans des circuits intégrés en utilisant le même processus que celui utilisé pour fabriquer des transistors. Dans ces applications, les interconnexions en aluminium sont souvent utilisées comme matériaux de conduction. Quoi qu'il en soit, le circuit le plus largement utilisé en fonction de contraintes pratiques est appelé «rotateur», qui utilise un condensateur et un élément actif pour présenter les mêmes propriétés qu'un inducteur. Les éléments d'inductance utilisés pour l'isolation haute fréquence sont souvent composés d'un fil passant à travers une colonne ou une perle magnétique.

 

Midget  Inducteur

 

Un petit inducteur fixe est généralement constitué d'un fil émaillé enroulé directement sur le noyau, principalement utilisé dans les circuits de filtrage, d'oscillation, d'encoche, de retard et autres. Il contient deux types d'emballages scellés et descellés, tous deux présentant deux types de structure de forme verticale et horizontale.

 

1. Inducteur fixe à étanchéité verticale. L'inducteur fixe à étanchéité verticale adopte le même type de broche, la plage d'inductance domestique est de 0,1 ~ 2200 μH (directement marquée sur la coque), le courant de fonctionnement nominal est de 0,05 ~ 1,6 A, la plage d'erreur est de ± 5 % ~ ± 10 %, l'importation Inductance, la plage de courant est plus grande, l'erreur est plus petite. Inducteur de code couleur importé de la série TDK, son inductance avec des points de couleur marqués sur la surface de l'inducteur.

 

2. Inducteur fixe à étanchéité horizontale. L'inducteur fixe à étanchéité horizontale adopte une broche axiale, le domestique a les séries LG1, LGA, LGX, etc.

 

Les inductances de la série LG1 vont de 0,1 à 22000μH (directement marquées sur le boîtier).

 

Les inductances de la série LGA sont de structure ultra-petite, d'apparence similaire aux résistances à anneau de couleur 1/2 W, avec une inductance allant de 0,22 à 100 μH (marquée d'un anneau de couleur sur le boîtier), un courant nominal de 0,09 à 0,4. UN.

 

Les inductances à code couleur de la série LGX sont également de petite structure de boîtier, la plage d'inductance est de 0,1 à 10 000 μH, le courant nominal est de 50 mA, 150 mA, 300 mA et 1,6 A, quatre spécifications.

 

Inducteur réglable  

 

Les inductances réglables couramment utilisées comprennent les bobines oscillantes pour les radios à semi-conducteurs, les bobines oscillantes de ligne pour les téléviseurs, les bobines linéaires de ligne, les bobines de piège à fréquence intermédiaire, les bobines de compensation de fréquence pour l'audio et les bobines de blocage d'ondes.

 

1. Bobine oscillante pour radio à semi-conducteur: Cette bobine oscillante forme un circuit d'oscillation local avec un condensateur variable dans une radio à semi-conducteur et est utilisée pour générer un signal d'oscillation local dont le signal radio reçu par le circuit de réglage d'entrée est supérieure à 465 kHz. L'extérieur est un bouclier métallique et l'intérieur est composé d'un cadre de doublure en nylon, d'un noyau magnétique en forme de I, d'un capuchon magnétique et d'un siège de broche, et un enroulement en fil émaillé à haute résistance est utilisé sur la forme en I. Noyau magnétique. Le capuchon magnétique est monté sur le cadre en nylon du bouclier, qui peut être tourné de haut en bas, et l'inductance de la bobine peut être modifiée en modifiant la distance entre celle-ci et la bobine. La structure interne de la bobine piège à fréquence intermédiaire TV est similaire à celle de la bobine d'oscillation, sauf que le capuchon magnétique est réglable.

 

2. Bobines oscillantes de ligne pour téléviseurs: des bobines oscillantes de ligne étaient utilisées dans les premiers téléviseurs noir et blanc. Il formait un circuit d'oscillation auto-excité avec des éléments périphériques de résistance-capacité et des transistors oscillants de ligne (oscillateur à trois points ou oscillateur intermittent, multivibrateur), utilisé pour générer un signal de tension d'impulsion rectangulaire avec une fréquence de 15625 Hz.

 

Il y a un trou carré au centre du noyau magnétique de la bobine, et le bouton de réglage de synchronisation de ligne est directement inséré dans le trou carré. Tournez le bouton de réglage de synchronisation de ligne pour modifier la distance relative entre le noyau magnétique et la bobine, modifiant ainsi l'inductance de la bobine et conservant la fréquence d'oscillation de la ligne. Pour 15625 Hz, le circuit de contrôle automatique de fréquence (AFC) envoie l'impulsion de synchronisation de ligne pour produire une oscillation synchrone.

 

3. Bobine linéaire de ligne: La bobine linéaire de ligne est une bobine d'inductance de saturation magnétique non linéaire (son inductance diminue avec l'augmentation du courant), elle est généralement connectée en série dans la boucle de la bobine de déviation de ligne, et son les caractéristiques de saturation magnétique sont utilisées pour compenser la qualité de l'image. Distorsion linéaire.

 

La bobine linéaire est enroulée sur un noyau magnétique haute fréquence en ferrite de type "I" ou une tige magnétique en ferrite avec un fil émaillé, et un aimant permanent réglable est installé à côté de la bobine. En modifiant la position relative de l'aimant permanent et de la bobine pour modifier la taille de l'inductance de la bobine, afin d'atteindre l'objectif de compensation linéaire.

 

Starter  Inductance

 

Une inductance de blocage fait référence à une bobine inductive utilisée pour bloquer le chemin du courant alternatif dans un circuit.

 

Il est divisé en bobine d'arrêt haute fréquence et bobine d'arrêt basse fréquence.

 

1. Bobine d'arrêt haute fréquence: La bobine d'arrêt haute fréquence est également appelée bobine d'arrêt haute fréquence, qui est utilisée pour empêcher le passage du courant alternatif haute fréquence.

 

Les bobines d'arrêt haute fréquence fonctionnent dans des circuits haute fréquence et utilisent principalement des noyaux magnétiques haute fréquence creux ou en ferrite, le squelette est constitué de matériaux céramiques ou de plastiques et les bobines sont constituées de segments segmentés de type nid d'abeilles. enroulement ou enroulement segmenté à enroulement plat multicouche.

 

2. Bobine d'arrêt basse fréquence: La bobine d'arrêt basse fréquence est également appelée bobine d'arrêt basse fréquence. Il est utilisé dans des circuits tels que les circuits de courant, les circuits audio ou les sorties de champ, et sa fonction est d'empêcher le passage du courant alternatif basse fréquence.

 

Habituellement, la bobine d'arrêt basse fréquence utilisée dans le circuit audio est appelée bobine d'arrêt audio, la bobine d'arrêt basse fréquence utilisée dans le circuit de sortie de champ est appelée bobine d'arrêt de champ et la bobine d'arrêt basse fréquence utilisée dans le circuit de filtrage de courant est appelé bobine d'arrêt de champ. C'est ce qu'on appelle l'anneau d'étranglement du filtre.

 

L'anneau d'étranglement basse fréquence adopte généralement un noyau en acier au silicium en forme de « E » (communément appelé noyau en acier au silicium), un noyau en permalloy ou un noyau en fer. Afin d'éviter la saturation magnétique provoquée par le courant continu important, il doit y avoir un espace approprié dans le noyau de fer lors de l'installation.

 


 

 

              

CDRRI3D11-3D28   Caractéristiques de la série

 

Le numéro à cinq anneaux

G

Résistance CC mΩ max  Résistance au courant continu

Courant continu nominal (A) max

Numéro de pièce

et H

inductance

3D11

3D14

3D16

3D28

 

 

3D11

3D14

3D16

3D28

 

 

CDRRIXXX-1R5N

1,5

 

76

52

 

 

 

 

2,6

1,55

 

 

 

CDRRIXXX- 2R2N

2.2

 

 

72

 

 

 

 

 

1,20

 

 

 

CDRRIXXX-2R4N

2.4

 

129

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

CDRRIXXX- 2R7N

2,7

105

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-3R2N

3.2

 

139

 

 

 

 

 

1,80

 

 

 

 

CDRRIXXX- 3R3N

3.3

 

 

85

72,1

 

 

 

 

1.10

2.2

 

 

CDRRIXXX-4R7N

4,7

156

214

105

88,3

 

 

0,40

1,45

0,90

1,65

 

 

CDRRIXXX- 6R8N

6,8

225

290

170

119

 

 

0,34

1,20

0,73

1,24

 

 

CDRRIXXX-8R2N

8.2

294

 

 

 

 

 

0,32

 

 

 

 

 

CDRRIXXX- 100N

10,0

338

440

210

145

 

 

0,28

1,00

0,55

1,05

 

 

CDRRIXXX-120N

12,0

418

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

CDRRIXXX- 150N

15,0

550

650

295

213

 

 

0,23

0,80

0,45

0,9

 

 

CDRRIXXX-180N

18,0

626

 

 

 

 

 

0,21

 

 

 

 

 

CDRRIXXX- 220N

22,0

731

830

430

335

 

 

0,19

0,65

0,40

0,76

 

 

CDRRIXXX-330N

33,0

1108

 

675

481

 

 

0,17

 

0,32

0,58

 

 

CDRRIXXX- 390N

39,0

1390

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-470N

47,0

 

 

 

599

 

 

0,14

 

 

0,48

 

 

             

CDRRI4D18-6D38   Caractéristiques de la série

 

Le numéro à cinq anneaux

G

Résistance CC mΩ max   Résistance au courant continu

Courant continu nominal (A) max

Numéro de pièce

et H

inductance

4D18

4D28

5D18

5D28

6D28

6D38

4D18

4D28

5D18

5D28

6D28

6D38

CDRRIXXX-1R0N

1.0

45

 

 

 

 

 

1,72

 

 

 

 

 

CDRRIXXX- 1R2N

1.2

 

23,6

 

 

 

 

 

2,56

 

 

 

 

CDRRIXXX-1R8N

1,8

 

27,5

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

CDRRIXXX- 2R2N

2.2

75

31,3

 

 

 

 

1,32

2,04

 

 

 

 

CDRRIXXX-2R6N

2,6

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2,6

 

 

CDRRIXXX- 2R7N

2,7

105

43,3

 

 

 

 

1,28

1.6

 

 

 

 

CDRRIXXX-3R0N

3.0

 

 

 

24

24

 

 

 

 

2.4

3.0

 

CDRRIXXX- 3R3N

3.3

110

49.2

 

 

 

20

1.04

1.57

 

 

 

3.5

CDRRIXXX-3R9N

3.9

155

64.8

 

 

27

 

0.88

1.44

 

 

2.6

 

CDRRIXXX- 4R1N

4.1

 

 

57

 

 

 

 

 

1.95

 

 

 

CDRRIXXX-4R2N

4.2

 

 

 

31

 

 

 

 

 

2.2

 

 

CDRRIXXX- 4R7N

4.7

162

72

 

 

 

 

0.84

1.32

 

 

 

 

CDRRIXXX-5R0N

5

 

 

 

 

31

24

 

 

 

 

2.4

2.9

CDRRIXXX- 5R3N

5.3

 

 

 

38

 

 

 

 

 

1.9

 

 

CDRRIXXX-5R4N

5.4

 

 

76

 

 

 

 

 

1.60

 

 

 

CDRRIXXX- 5R6N

5.6

170

100.9

 

 

 

 

0.8

1.17

 

 

 

 

CDRRIXXX-6R0N

6

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

2.25

 

CDRRIXXX- 6R2N

6.2

 

 

96

45

 

27

 

 

1.40

1.8

 

2.5

CDRRIXXX-6R8N

6.8

200

108.9

 

 

 

 

0.76

1.12

 

 

 

 

CDRRIXXX- 7R3N

7.3

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

2.1

 

CDRRIXXX-7R4N

7.4

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

2.3

CDRRIXXX- 8R2N

8.2

245

117.5

 

53

 

 

0.68

1.04

 

1.6

 

 

CDRRIXXX-8R6N

8.6

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

1.85

 

CDRRIXXX- 8R7N

8.7

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

2.2

CDRRIXXX-8R9N

8.9

 

 

116

 

 

 

 

 

1.25

 

 

 

CDRRIXXX- 100N

10

200

128.3

124

65

65

38

0.61

1.0

1.20

1.30

1.7

2.0

CDRRIXXX-120N

12

210

131.6

153

76

70

53

0.56

0.84

1.10

1.20

1.55

1.7

CDRRIXXX- 150N

15

240

149

196

103

84

57

0.50

0.76

0.97

1.10

1.4

1.6

CDRRIXXX-180N

18

338

166

210

110

95

92

0.48

0.72

0.85

1.00

1.32

1.5

CDRRIXXX- 220N

22

397

235

290

122

128

96

0.41

0.7

0.80

0.90

1.2

1.3

CDRRIXXX-270N

27

441

261

330

175

142

109

0.35

0.58

0.75

0.85

1.05

1.2

CDRRIXXX- 330N

33

694

378

386

189

165

124

0.32

0.56

0.65

0.75

0.97

1.1

CDRRIXXX-390N

39

709

383.7

520

212

210

138

0.30

0.50

0.57

0.70

0.86

1.0

CDRRIXXX- 470N

47

 

587

595

260

238

155

 

0.48

0.54

0.62

0.8

0.95

CDRRIXXX-560N

56

 

624.5

665

305

277

202

 

0.4

0.5

0.58

0.73

0.9

CDRRIXXX- 680N

68

 

699

840

355

304

234

 

0.35

0.43

0.52

0.65

0.75

CDRRIXXX-820N

82

 

914.8

978

463

390

324

 

0.32

0.41

 

0.6

0.7

CDRRIXXX- 101N

100

 

1020

1200

520

535

358

 

0.29

0.36

0.42

0.54

0.65

CDRRIXXX-121N

120

 

1270

 

 

 

 

 

0.27

 

 

 

 

CDRRIXXX- 151N

150

 

1350

 

 

 

 

 

0.24

 

 

 

 

CDRRIXXX-181N

180

 

1540

 

 

 

 

 

0.22