Как правильно измерить индуктивность катушки. Какие существуют методы определения индуктивности. Почему возникает разница в результатах при использовании разных способов измерения. На что обратить внимание при измерении индуктивности больших катушек.
Основные методы измерения индуктивности катушки
Индуктивность является важной характеристикой катушек, используемых в различных электротехнических устройствах. Существует несколько основных методов измерения индуктивности:
- С помощью измерителя LCR
- Использование функционального генератора и осциллографа
- Метод измерения времени нарастания тока
- Резонансный метод
- Мостовой метод
Каждый из этих методов имеет свои особенности и область применения. Рассмотрим подробнее три наиболее распространенных способа определения индуктивности катушки.
Измерение индуктивности с помощью LCR-метра
LCR-метр является специализированным прибором для измерения индуктивности, емкости и сопротивления. Это наиболее простой и быстрый способ определения индуктивности катушки. Как проводится измерение с помощью LCR-метра?

- Подключите измерительные провода к выводам катушки
- Выберите режим измерения индуктивности (обычно обозначается буквой L)
- Установите частоту измерения (например, 100 Гц или 1 кГц)
- Считайте показания с дисплея прибора
LCR-метры позволяют проводить измерения на разных частотах, что важно для определения частотных характеристик катушки. Однако точность измерений может снижаться для катушек с очень большой или очень малой индуктивностью.
Определение индуктивности с помощью функционального генератора
Этот метод основан на измерении комплексного импеданса катушки на определенной частоте. Для его реализации потребуются функциональный генератор и осциллограф. Как провести измерение?
- Подключите выход генератора к катушке через резистор известного номинала
- Подайте синусоидальное напряжение заданной частоты (например, 100 Гц)
- Измерьте осциллографом амплитуду напряжения на катушке и сдвиг фаз
- Рассчитайте комплексный импеданс катушки
- Вычислите индуктивность по формуле L = Z / (2πf)
Этот метод позволяет оценить частотные характеристики катушки, но требует дополнительных вычислений. Его точность зависит от точности измерения фазового сдвига.

Измерение индуктивности по времени нарастания тока
Данный метод основан на измерении времени нарастания тока в катушке при подключении ее к источнику постоянного напряжения. Как проводится измерение?
- Подключите катушку к источнику постоянного напряжения через резистор
- С помощью осциллографа измерьте время нарастания тока до 63% от установившегося значения
- Рассчитайте индуктивность по формуле L = R * t, где R — сопротивление цепи, t — измеренное время
Этот метод хорошо подходит для измерения больших индуктивностей, но на его точность влияют паразитные параметры цепи.
Особенности измерения индуктивности больших катушек
При измерении индуктивности больших катушек, таких как электромагнитные тормоза, возникают дополнительные сложности. На что следует обратить внимание?
- Влияние магнитопровода и подвижных частей на индуктивность
- Зависимость индуктивности от частоты измерительного сигнала
- Влияние вихревых токов в металлических деталях конструкции
- Нелинейность магнитной системы при больших токах
Для получения корректных результатов рекомендуется проводить измерения в условиях, максимально приближенных к рабочему режиму катушки.

Причины расхождения результатов при разных методах измерения
Почему результаты измерения индуктивности одной и той же катушки разными методами могут существенно отличаться? Основные причины расхождений:
- Различные частоты измерительных сигналов
- Влияние активного сопротивления катушки
- Наличие паразитной емкости обмотки
- Нелинейность магнитной системы
- Влияние вихревых токов в сердечнике и конструкции
Для получения наиболее достоверных результатов рекомендуется проводить измерения несколькими методами и анализировать причины расхождений.
Выбор оптимального метода измерения индуктивности
Как выбрать наиболее подходящий метод измерения индуктивности для конкретной задачи? Следует учитывать следующие факторы:
- Диапазон измеряемых индуктивностей
- Требуемая точность измерений
- Частотный диапазон работы катушки
- Наличие измерительного оборудования
- Конструктивные особенности катушки
Для большинства практических задач оптимальным выбором является использование специализированного LCR-метра с возможностью измерения на разных частотах.

Рекомендации по повышению точности измерений индуктивности
Чтобы повысить точность определения индуктивности катушки, следуйте этим рекомендациям:
- Проводите измерения при нескольких различных частотах
- Учитывайте влияние температуры на параметры катушки
- Минимизируйте влияние внешних электромагнитных полей
- Используйте экранирование измерительной установки
- Проверяйте калибровку измерительных приборов
Соблюдение этих рекомендаций позволит получить более достоверные и воспроизводимые результаты измерений индуктивности катушек.
Лучший ответ по мнению автора |
| |||||||||||||||||
|
|
|
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука
Похожие вопросы |
Решено
Здравствуйте уважаемые эксперты. 2-2x-8. Найдите с помощью графика :
a)Значение y при x = -1,5;
б) Значение х при которых у=3;
в) Нули функции;промежутки в которых у>0 и в которых у<0;
г)
Пользуйтесь нашим приложением
| ||||||||
Специальный поиск | ||||||||
Физика Теория вероятностей и мат. статистика Гидравлика Теор. механика Прикладн. механика Химия Электроника Витамины для ума |
Главная Поиск по сайту Формулы Все задачи Помощь Контакты Билеты |
|||||||
определить индуктивность катушки Задача 70140 При протекании по обмотке катушки тока силой 3 А возникает магнитное поле, энергия которого равна 5 Дж.
Задача 70273 Определить индуктивность катушки, если при изменении силы тока от 5 до 10 А за 0,1с в ней возникает э.д.с. самоиндукции 10 В. Как при этом изменилась энергия магнитного поля?
Задача 60562 Контур радиоприемника с конденсатором емкостью 20 пФ настроен на волну 5 м. Определите индуктивность катушки контура.
Задача 18292 Катушку сопротивлением 20 Ом отключают от источника постоянного напряжения, не разрывая при этом цепи. Ток в катушке уменьшается на 20 % от своего первоначального значения за 0,15 мс. Определить индуктивность катушки.
Задача 20242 Определить индуктивность катушки колебательного контура, в котором возникают электромагнитные колебания с длиной волны 800 м, если емкость контура 4 нФ.
Задача 20276 Определить индуктивность катушки колебательного контура, в котором возникают электромагнитные колебания с длиной волны 800 м, если емкость контура 4 нФ.
Задача 20611 На цилиндрический каркас диаметра d = 120 мм намотано в один слой N = 100 витков проволоки. Вся намотка разместилась на длине l = 60 мм. Определить индуктивность L этой катушки. Магнитную проницаемость сердечника принять равной единице. Указание. Индуктивность однослойных катушек вычисляется по формуле L = αL∞, где L∞ — индуктивность идеального соленоида, во всём объёме которого поле такое же, как у бесконечного соленоида с тем же значением N/l, α — коэффициент, приближенно определяемый выражением α = (1+0,45(d/l)]–1.
Задача 21485 В катушке, при линейном изменении тока в ней, скорость изменения тока 200 А/с.
|
сопротивление — Измерение индуктивности катушки?
спросил
Изменено 5 лет, 2 месяца назад
Просмотрено 2к раз
\$\начало группы\$
У меня есть катушка с ручной обмоткой, которую я использую в цепи LC Tank. Используя свой мультиметр, я обнаружил, что катушка потребляет 0,6 мА при 9v. Используя закон Ома…
$$R = V/I$$
$$R = 9/0,0006$$
$$R = 15 кОм$$
Есть ли способ рассчитать индуктивность моего катушка от постоянного сопротивления?
- сопротивление
- измерение
- индуктивность
- закон Ом
- катушка
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Идеальная катушка имеет индуктивность \$L = mew \times turn\text_density^2 \times Area \$.
Сопротивление вашей катушки равно \$R = \rho \times \frac{length\text_wire}{cross\text_section\text_area\text_of\text_wire}\$. Это можно упростить до \$R = константа\умножить на длину\text_wire\$
Естественно, если катушка имеет большую плотность витков или площадь, то длина провода будет больше, поэтому они увеличиваются вместе, но индуктивность сильно зависит от геометрии катушки, поэтому вам, вероятно, лучше попытаться рассчитать индуктивность с помощью уравнения.
Например, если вы увеличили длину катушки, сохранив ту же плотность и площадь, сопротивление увеличится, а индуктивность — нет. Так что они не могут быть связаны
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Нет. Если у вас есть LC-контур, я бы рекомендовал использовать осциллограф для измерения напряжения на нем, а затем использовать функциональный генератор для подачи синусоидального сигнала. Найдите резонанс в виде минимума или максимума отклика и рассчитайте, какой должна быть L, учитывая C, который вы используете.
Также можно заставить ваш бак звонить, если вы ударите по нему электричеством. Попробуйте подключить щуп прицела к цепи бака, перевести его в режим однократного выстрела с отключенным автозапуском, а затем подключить и отключить источник питания через бак. Вероятно, вы получите несколько циклов колебаний из-за скачка напряжения. Также может потребоваться несколько попыток, чтобы захватить его, попробуйте повозиться с уровнем срабатывания. Измерьте период колебаний, это должна быть резонансная частота. Работайте в обратном направлении, чтобы найти L, учитывая C, который вы использовали. 92)/(18D+40I)$$
Моя катушка
D = 0,375 дюйма
L = 0,75 дюйма
N = 8
L ≈ 0,24490 мкГн ≈ 0,245 мкГн
\$\конечная группа\$
2
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
Катушка— Определить индуктивность большой катушки индуктивности
Задавать вопрос
спросил
Изменено 1 год, 1 месяц назад
Просмотрено 123 раза
\$\начало группы\$
Я задавал аналогичный вопрос раньше, но я все еще борюсь с этой проблемой.
Я пытаюсь измерить индуктивность большого (диаметром 34 см) электромагнитного тормоза.
Важно помнить:
- Индуктивность изменяется, когда пластина якоря притягивается к электромагниту из-за изменяющегося сопротивления электромагнитной цепи.
- Используются измерения на частоте 100 Гц, поскольку катушка питается от выпрямленного сетевого напряжения с частотой 50 Гц.
Пробовал 3 способами определить индуктивность. ESR составляет 869 Ом, а DCR — 23,9 Ом.
1. Измеритель LCR
Я использовал измеритель LCR в режиме измерения 100 Гц. Измеренная последовательная индуктивность: 1,586H
2. Функциональный генератор
Источник: https://www.tek.com/document/application-note/capacitance-and-inductance-measurements-using-oscilloscope-and-function- ge
Для расчета комплексного импеданса. Что привело к индуктивности 1,6H 9-1) = 5,6 А
Используя форму сигнала тока, измеренное время для достижения 5,6 А составляет 0,70 с. Это дает индуктивность: между методом 1 и 2 и 3?
- индуктивность
- катушка
- электромагнит
- lcr
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Кто-нибудь может объяснить большую разницу между методами 1 и 2 и 3?
Наиболее очевидная разница, возможно, связана с вихревыми токами. В вашем испытании постоянным током (3. Время нарастания тока показано с использованием источника постоянного тока) индукция вихревых токов в статические металлические детали будет довольно небольшой, и это не сильно повлияет на значение индуктивности.
Однако при работе устройства на частоте 50 Гц (или 100 Гц) индуктивность токов в статических металлических деталях будет значительно выше, что, возможно, объясняет гораздо более низкое значение индуктивности.