Как рассчитать параметры индуктора для нужной индуктивности. Какие материалы понадобятся для изготовления индуктора в домашних условиях. Пошаговая инструкция по намотке катушки индуктивности своими руками. Советы по настройке и оптимизации самодельных индукторов.
Что такое индуктор и зачем он нужен
Индуктор (катушка индуктивности) — это пассивный электронный компонент, который накапливает энергию в магнитном поле при прохождении через него электрического тока. Основные функции индукторов:
- Сглаживание пульсаций тока в цепях питания
- Фильтрация сигналов в радиотехнике
- Накопление энергии в импульсных преобразователях
- Создание резонансных контуров
- Разделение сигналов разных частот
Индукторы широко применяются в электронике, радиотехнике, силовой электротехнике и других областях. Самодельные индукторы позволяют сэкономить на покупных компонентах и подобрать оптимальные параметры для конкретной схемы.
Расчет параметров индуктора
Основной параметр индуктора — индуктивность, измеряемая в генри (Гн). Для расчета индуктивности катушки можно использовать формулу Уилера:
L = (d^2 * n^2) / (18d + 40l)
Где:
- L — индуктивность в микрогенри (мкГн)
- d — диаметр намотки в дюймах
- n — число витков
- l — длина намотки в дюймах
Также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета параметров индуктора. Важно учитывать максимальный ток, который будет протекать через катушку, чтобы правильно выбрать сечение провода.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления индуктора своими руками потребуются:
- Эмалированный медный провод нужного сечения
- Каркас для намотки (пластиковая трубка, резистор большой мощности и т.п.)
- Плоскогубцы и кусачки
- Наждачная бумага или паяльник для зачистки выводов
- Измеритель индуктивности (по желанию)
- Клей или лак для фиксации обмотки
Для более удобной намотки можно использовать дрель на низких оборотах или специальное устройство для намотки катушек.
Пошаговая инструкция по изготовлению индуктора
- Рассчитайте необходимое количество витков и длину провода
- Подготовьте каркас нужного диаметра
- Закрепите один конец провода на каркасе
- Равномерно наматывайте провод виток к витку
- Зафиксируйте второй конец провода
- Зачистите концы провода от изоляции
- Измерьте получившуюся индуктивность
- При необходимости скорректируйте число витков
- Зафиксируйте обмотку клеем или лаком
Важно добиться равномерной и плотной намотки витков для получения стабильной индуктивности. Не забывайте оставлять выводы достаточной длины для монтажа.
Особенности намотки многослойных катушек
Для получения большей индуктивности при ограниченных размерах используют многослойную намотку. Особенности изготовления многослойных индукторов:
- Между слоями прокладывают изоляцию (бумагу, лакоткань)
- Направление намотки чередуют в соседних слоях
- Число витков в слоях уменьшают к краям
- Тщательно изолируют и фиксируют слои
Многослойная намотка позволяет получить большую индуктивность, но усложняет изготовление и может увеличить паразитную емкость катушки.
Проверка и настройка индуктора
После изготовления индуктора рекомендуется проверить его параметры:
- Измерить индуктивность (при наличии измерителя)
- Проверить отсутствие замыканий между витками
- Измерить сопротивление постоянному току
- Оценить добротность катушки (при возможности)
Для точной настройки индуктивности можно немного растянуть или сжать обмотку. При использовании ферритового сердечника настройка выполняется его перемещением внутри каркаса.
Советы по улучшению характеристик самодельных индукторов
Чтобы получить индуктор с лучшими параметрами:
- Используйте каркас из материала с низкими диэлектрическими потерями
- Применяйте провод большего сечения для уменьшения активных потерь
- Тщательно изолируйте витки друг от друга
- Располагайте индуктор подальше от металлических деталей
- Фиксируйте обмотку для предотвращения вибрации
- При необходимости используйте экранирование
Соблюдение этих рекомендаций позволит изготовить индуктор с характеристиками, близкими к промышленным образцам.
Индукционный нагреватель своими руками, рабочая схема устройства
- Индукционный нагреватель ? своими руками | Рабочая схема
- Материалы для изготовления
- Индукционный нагреватель ? своими руками | Рабочая схема
- Индукционный нагреватель своими руками
- Индукционный нагреватель для плавки и закалки металла своими руками org/ListItem»> Схема ZVC драйвера
Индукционный нагреватель ? своими руками | Рабочая схема
Материалы для изготовленияИндукционные кухонные плиты прочно занимают место на наших кухнях, вытесняя обычные электрические. И все благодаря их быстрому нагреванию, малому потреблению электроэнергии и практически мгновенному остыванию рабочей поверхности. Вы задумывались когда-нибудь, как работает такая плита. В нашей статье мы расскажем вам, как самому сделать индукционный нагреватель. Конечно, картошки на нем не сваришь, но стакан чая вскипятить вполне возможно.
Для того, чтобы сделать индукционный нагреватель, вам понадобятся:
- медная проволока сечением 1,5 мм;
- два полевых транзистора и радиаторы охлаждения для них;
- конденсатор (или несколько), общая емкость батареи — 2,5 мкФ;
- по два резистора на 10 кОм и 470 Ом;
- источник питания (аккумуляторная батарея) на 12 В;
- изолированные провода;
- паяльник;
- два стержня диаметрами 70 и 25 мм;
- деревянный брусок;
- термосмазка;
- плоскогубцы.
Смотрите также: печь для сауны
Индукционный нагреватель ? своими руками | Рабочая схема
Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.
На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.
Скачать схему индукционного нагревателя
Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.
Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.
На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.
Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay
Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2 размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.
Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.
Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.
Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².
В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.
Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.
Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.
А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!
Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.
Радиодетали для сборки индукционного нагревателя
- Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
- Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
- Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
- Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
- Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
- Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
- Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
- Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
- Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
- Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
- Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
- Трубка силиконовая 2 метра
- Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками
Преобразователи напряжения, Электроника 500 ватт, бесконтактный нагрев металла, для дома, для квартиры, индуктор, индукционное отопление, индукционный нагрев, индукционный нагреватель, мини горн, мощный обогреватель, на полевых транзисторах, нагреватель для металла, своими руками, токи высокой частоты, электромагнитная индукция, электронагреватель
Источник
Статья по теме: мини русская печь с плитой
Индукционный нагреватель своими руками
Индукционный нагреватель для плавки и закалки металла своими руками
Добрый день. Ну и хватит о добром. Начитавшись и насмотревшись на всем известный индукционный генератор по схеме ZVC драйвера, решил сделать нечто похожее для закалки небольших металлических предметов, в гаражную автомастерскую и для плавки свинца на грузила. Схема стандартная, обычный высокочастотный мультивибратор, который повторили уже сотни человек.
Схема ZVC драйвера
Стандартный вариант генератора
Усиленный вариант схемы
Но видно мне войти в их число не судьба…
Были куплены все необходимые детали — новые полевые транзисторы, новые фаст диоды и стабилитроны. Всё перед пайкой было испытано на транзистор-тестере, в том числе для определения правильной цоколёвки.
Была собрана шикарная катушка из чистой меди диаметром 5 мм. Но работать сей девайс упорно отказывался.
Подозрение пало на дросселя, которые большинство радиолюбителей рекомендует мотать на желтых порошковых кольцах от БП АТХ.
Добыча искомых и установка также оказалась безрезультативной — индукционный нагреватель металлов как не работал раньше, так и не собирался работать дальше. Подключение различных вариантов катушек совместно с конденсаторами разной емкости картину не изменили — «открывает рыба рот, но не слышно что поёт», то есть транзисторы открываются, ток тянут, а генерации не происходит…
В конце концов всё это изрядно надоело, многодневные танцы с бубном закончились, и пришлось с поклоном идти к китайцам на ихний Алиэкспресс, заказывать за 7 долларов готовый модуль генератора.
Спустя 2 недели эта штука была доставлена курьером прямо на дом и после подключения к компьютерному блоку питания на 12 В успешно заработала.
Причём она работала и от 5-ти вольт, и с маленькой штатной катушкой, и с большой самодельной, в общем генерировала мощное электромагнитное поле во всех позах (с теми же деталями и схемой). Раскаляет 3 мм штырь до красна за 20 секунд. С железкой 6 мм возится несколько минут, при этом жутко греется само (в основном транзисторы и катушка).
На что тут грешить — даже не знаю. Может конденсаторы не те, может транзисторы… В любом случае факт остается фактом: промышленная плата заработала, а самодельная нет. Так что кто хочет — может смело кинуть в меня куском канифоли, другие — посочувствовать, третьи сами попробовать собрать этот индукционник и написать в комментариях о результатах…
Источник
Читайте также о печах длительного горения.
Как сделать простейший индукционный вихревой нагреватель своими руками — устройство и схема
Индукционный нагреватель, или индуктор, — прибор, который создает электромагнитное поле, нагревающее проводник, помещенный в это поле. Говоря простыми словами, это катушка, обрамленная медной проволокой. В основном индукторы используют с целью вырабатывания тепловой энергии за счет электрической без использования теплоэлектронагревателей.
Содержание материала
- 1 Принцип работы
- 2 Как сделать в домашних условиях
- 3 С использованием трансформатора
- 4 С инвертором
Принцип работы
Переменный ток проходит по обмотке катушки, образуя вокруг не магнитное поле. При введении в центр, внутрь витков, металлического предмета изменяется сила магнитного поля. Из-за этого и нагревается сам предмет, именуемый сердечником. Для того чтобы металл нагревался, катушка обязательно должна питаться переменным током большой частоты, иначе можно получить обычный электромагнит.
Существует два вида индукционных нагревателей:
- индукторы, при изготовлении которых пользуются различными электронными деталями;
- вихревой (ВИН) индуктор, им пользуются для обогрева дома, нагрева воды.
ВИН чаще всего встречается в повседневной жизни, так как его достаточно просто изготовить самостоятельно без особых затрат. Он работает на основе передачи энергии, преобразуемой в тепло, от магнитного поля к объекту, например, воде.
Как сделать в домашних условиях
Схема устройства довольно проста, так что самому можно без проблем сделать индукционный нагреватель.
Индуктор можно выполнить на любой базе, но нельзя забывать о теплоизоляции, без которой коэффициент полезного действия систем довольно сильно упадет.
Также нужно серьезно подойти к изготовлению самого важного элемента – катушки. Медную проволоку лучше наматывать очень аккуратно.
С использованием трансформатора
Базовым элементом данной схемы будет сам трансформатор, на котором уже содержатся первичная и вторичная обмотки. Электромагнитное индукционное поле, сформированное в первичной обмотке, начнет влиять на вторичную обмотку. Так, вторичная обмотка передаст энергию в виде тепла тому объекту, который требуется нагреть.
Инструкция выполнения:
- две трубки, отличающиеся размерами, соединить друг с другом с помощью сварки;
- на внешнюю трубку наложить 90-100 витков с одинаковым расстоянием между ними.
С инвертором
Основной составной частью этой системы станет высокочастотный сварочный инвертор, где уже есть индуктор, нагревательный элемент и генератор переменного тока.
Устройство генерирует высокочастотный ток, который передается на катушку. Она, в свою очередь, и создает магнитное поле, изменяющееся со временем. Его вихревой ток нагревает металлическую часть, которая и передает энергию нужному объекту.
Инструкция создания:
- в полимерную трубу поместить металл;
- на трубку наносятся сто витков проволоки из меди таким образом, чтобы не осталось большое пространство.
Таким образом, дома можно изготовить индукционный нагреватель без особых затрат и глубоких знаний физики. Главное, не забывать о безопасности.
Как сделать индуктор своими руками за 4 простых шага
Если вам нравится возиться с электроникой, возможно, вы знаете, что такое индуктор. Если нет, то вы пришли в нужное место. Катушка индуктивности — это пассивный электронный компонент, который накапливает энергию и сопротивляется изменениям электрического тока, проходящего через него. Основная идея индукторов очень проста. Вам не нужно беспокоиться о попытках обмена технологиями, если вы не можете позволить себе сборный индуктор. Если вам интересно узнать, как сделать свой собственный индуктор для домашних проектов, продолжайте читать инструкции ниже.
Шаг 1: Сбор материалов
Первый шаг к изготовлению собственного индуктора — это приобретение необходимых материалов. Поскольку индуктор предназначен для хранения электрической энергии без изменений, вам понадобится провод, который может проводить электричество. Мы предлагаем эмалированный медный провод. Это может быть любой размер на ваш выбор. Кроме того, вам понадобятся острогубцы, пара кусачек и наждачная бумага или набор для пайки. Наконец, вам также понадобится цилиндрический объект, ширина которого приблизительно соответствует внутреннему диаметру катушки, которую вы хотите создать. Этим предметом может быть что угодно, от карандаша до сверла. Мы предлагаем найти сверло. Они просты в использовании и бывают разных размеров. Как только вы соберете все эти материалы, вы будете готовы приступить к изготовлению своего индуктора, пока вам нравится слушать Soundwire в фоновом режиме.
Шаг 2: Измерьте
Следующий шаг может быть пугающим для некоторых людей. Если вы заинтересованы в достижении определенного мкГн (микрогенри) от вашего индуктора, вам нужно будет рассчитать, какой длины должна быть катушка, чтобы достичь этой конкретной индуктивности. Это может быть сделано с немного математики и большого терпения. В Интернете доступно несколько уравнений, поэтому узнайте, какое из них подходит для ваших целей. После того, как вы это сделаете, вам нужно будет отрезать провод примерно до необходимой длины, оставив немного дополнительного места на потом. После того, как провод был обрезан, пришло время намотать индуктор.
Шаг 3: Катушка
Чтобы начать наматывать индуктор, возьмите сверло (или другой цилиндрический предмет) и зажмите его между большим и указательным пальцами. Другой рукой скрестите проволоку и сверло так, чтобы они образовывали крест, при этом большая часть проволоки находилась с одной стороны. Просто не забудьте положить свои часы LG в другое место, чтобы они были в безопасности, пока вы делаете это. Затем осторожно прижмите обе стороны проволоки вниз, чтобы они согнулись по бокам сверла. Затем вы можете взять плоскогубцы с тонкими губками или своими пальцами начать закручивать лишнюю проволоку вокруг сверла. Не забудьте оставить по 3 см свободного места на каждом конце катушки. Витки должны быть плотно прижаты друг к другу. Продолжайте этот процесс, пока не достигнете желаемой длины катушки. Как только вы закончите, вы можете использовать острогубцы, чтобы согнуть «ножки» (лишнюю проволоку на каждом конце катушки), чтобы они были параллельны друг другу. Наконец, вытащите сверло и осторожно держите катушку, чтобы перейти к последнему этапу изготовления катушки индуктивности для микрокомпьютера или любой другой электроники, которую вы создадите.
Обмотка катушки
К сожалению, не существует стандартных формул для достижения постоянной индуктивности катушки с собственной обмоткой, даже если вы используете комплект часов в штучной упаковке. Однако есть способ справиться с возвратной пружиной при самостоятельной намотке катушек. Использование клеевого пистолета может помочь при намотке. Затем, когда вы закончите, все, что вам нужно сделать, это снять засохший клей. Вы также можете связать кабель, чтобы дополнительно закрепить вещи, ожидая, пока клей высохнет. Это простой способ избежать разочарований при изготовлении собственного индуктора.
Шаг 4. Снимите изоляцию
После того, как вы смотали провод, вы готовы выполнить свою задачу. Чтобы катушка индуктивности работала должным образом, вам придется снять изоляцию с двух ветвей катушки. Провод покрыт медной эмалью. Однако для того, чтобы энергия достигала и проходила через катушку, вам нужно, чтобы обе ножки были настроены на индуктивность. Сделать это можно одним из двух способов: наждачной бумагой или пайкой. Наждачная бумага включает в себя тщательное бритье медной эмали на каждой ноге, пока не обнаружится незащищенный провод под ним. Это может занять много времени, как и некоторые приложения для набора номера Android. Тем не менее, это хороший вариант для тех, кто не имеет или не хочет использовать паяльник. Другим вариантом было бы расплавление медной эмали с помощью набора для пайки. Это хороший вариант для более опытных. Независимо от того, что вы выберете, на конце каждой ножки не должно быть эмалевого покрытия. Как только вы увидите серебряную проволоку под ним, вы готовы использовать самодельный индуктор с пользой.
Материалы для проекта
Если вам нужны материалы, не ищите дальше. Начать можно с мультиметра Digitec: подойдет DT-6830. В качестве сердечника попробуйте феррит манифер 196 размером 20 × 55 мм. Когда дело доходит до катушки, попробуйте медный провод диаметром 0,3 мм для достижения наилучших результатов. Вы можете использовать любой обычный клей, но не забудьте подключить мультиметр, пока будете соединять основные части. Вы можете, конечно, использовать любые материалы, которые пожелаете, но если вы ищете отправную точку, попробуйте эти решения. Они обязательно помогут подготовить ваш проект к легкому доступу к интеллектуальной сети.
Регулировка частоты передачи
Если вы успешно изготовили индукционную катушку, есть простой способ увеличить частоту передачи передатчика. Все, что вам нужно сделать, это увеличить расстояние между каждым витком катушки. Сделать это можно с помощью маленькой головки отвертки. Просто пошевелите им между промежутками, чтобы увеличить или уменьшить расстояние между ними. Это простой способ изменить частоту передачи с помощью катушки индуктивности, сделанной своими руками.
Создание самодельного индуктора может быть интересным и полезным, независимо от того, есть ли у вас степень магистра или нет. Ремонтируете ли вы старые часы или настраиваете тюнер, вам наверняка пригодится знание того, как сделать индуктор. Примените свои знания в реальном мире, создав свой собственный индуктор, и сообщите нам, как это работает! Просто не забывайте всегда принимать надлежащие меры предосторожности при работе с электроникой.
Фото с http://coil32.net/images/img/hlp/multilayer_inductor.jpg
индукторов своими руками? | diyAudio
altec9440
Участник
#1
- #1
Здравствуйте,
Я хотел бы сделать катушки для усилителя. Значения 6,9 мкГн и 3 мкГн;
Будем признательны за любые детали изготовления.
спасибо
Вовк З
Участник
#2
- #2
Несколько микро-Генри — это достаточно маленькое значение — они могут быть даже воздушными, если хотите — это зависит от задачи, конструкции, тока и т.д.
Для этой картинки (этой схемы) — довольно часто мы берем резисторы большого типа (2Вт-5Вт) (R37, R41), и используем их в качестве сердечников индуктивности.
Вы можете использовать какой-нибудь онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать количество оборотов. Вы можете выбрать между однослойной обмоткой и двухслойной (или многослойной) обмоткой.
Например, для сердечника резистора 12-14 мм может быть около 30-40 витков провода — это очень даже примерно (цифры брал из памяти 20-летней давности).
Задача очень проста, если у вас есть измеритель индуктивности (для этого можно купить любой дешевый китайский), а если его нет — ничего страшного, если у вас будет реальная индуктивность 6-8 мкГн (+- 10..-+20% должны быть в порядке).
Последнее редактирование:
Марк Тиллотсон
Участник
#3
- #3
Если у вас нет устройства для намотки катушек (на eBay есть довольно дешевые устройства с ручным приводом), то в качестве устройства для намотки можно использовать беспроводную дрель. Я бы нашел подходящую цилиндрическую трубку и намотал лишние витки, можно измерить индуктивность и убрать витки, чтобы точно настроить значение таким образом, и будет аккуратно.
Для сильноточных аудиоиндукторов обмотки должны поддерживаться для предотвращения вибрации, поэтому плотно намотайте их на каркас и нанесите немного суперклея или зафиксируйте обмотки эпоксидной смолой или чем-то подобным, если катушка открыта. Это снизит их склонность к «петь».
Освальдо де Банфилд
Участник
#4
- #4
Очень странное расположение таких дросселей. Во всяком случае, о чем сказано ниже, скажем, сделать их над резистором — обычная задача. берем кусок провода диаметром 0,5 на 1мм (Эмалированный) и накручиваем 10-12 витков на указанный резистор, а затем припаиваем крайние провода к проводам резистора.
Марк Тиллотсон
Участник
#5
- #5
Да, и еще один момент, о котором я забыл, индукторы будут соединяться друг с другом, если они расположены слишком близко друг к другу (особенно если они параллельны, поможет поворот одного на 90 градусов).
бриг001
Участник
#6
- #6
Если вы наматываете его на резистор, сначала проверьте, не намагничивается ли он, так как их много
Брайан
Вовк З
Участник
#7
- #7
Освальдо де Банфилд сказал:
и провод 10-12 витки указанного резистора
Нажмите, чтобы развернуть…
Но 10-12 витков будет меньше 6,9 мкГн, я так думаю? Это будет около 2-3 мкГн, в зависимости от размера резистора.
Освальдо де Банфилд
Участник
#8
- #8
Также зависит от диаметра провода (более тонкий провод имеет большую индуктивность на виток, чем широкий), диаметра катушки (увеличение диаметра увеличивает индуктивность нелинейно ) витки пространства (ближе имеет более высокую индуктивность, чем расстояние), длина катушки, количество слоев провода и свойства сердечника. В качестве первой попытки попробуйте формулу Уилера (или Вилера, я не уверен) в любом справочнике радиолюбителя или в Интернете.
Последнее редактирование:
Марк Джонсон
Участник
#9
- #9
Я обнаружил, что уравнения индуктивности Уилера дают очень хорошие оценки индуктивности самодельной катушки с воздушным сердечником. На этом веб-сайте уравнения представлены в удобном формате «калькулятора»:
Расчет индуктивности
После намотки катушек вы, вероятно, захотите измерить их индуктивность, чтобы убедиться, что получили то, что хотели. Отличным испытательным прибором для проведения этих измерений является DER EE DE-5000 9.0003
DER EE Высокоточный ручной измеритель LCR DE-5000 комплект TL-22 785533177862 | eBay
DER EE DE-5000 Высокоточный ручной измеритель LCR ТОЛЬКО Metar New F/S | eBay
altec9440
Участник
#10
- #10
Спасибо за все ответы.
Теперь у меня есть много информации о намоточных катушках и инструментах.
«странное расположение таких дросселей» извлечено из схемы Quad405 с симметричным питанием 50В.
— какой диаметр проволоки безопасен?
— Может ли специальная технология намотки (бифилярная…) или специальный провод (литц…) улучшить результаты (динамические, искажения…) для звукового диапазона?
Марк Тиллотсон
Участник
#11
- #11
Для звуковых частот я бы не слишком беспокоился о снижении потерь, это становится важным на более высоких частотах, где толщина медной оболочки становится значительно меньше диаметра провода. Искажение происходит только в том случае, если сердечник является магнитным, магнитные материалы нелинейны, часто сильно. Воздух/пластик/керамика – это в основном свободное пространство, и уравнения Максвелла (которые являются линейными) применимы напрямую.
Последнее редактирование:
Лчасар
Участник
#12
- #12
У А. Н. Тиле была статья в J.A.E.S. под названием «Дроссели с воздушным сердечником для аудио». Я сделал кроссоверные катушки с его расчетом, и он дал результат 1% после проверки точным измерителем LCR.
Вовк З
Участник
№13
- №13
altec9440 сказал:
— Может ли специальная технология намотки (бифилярная. ..) или специальный провод (литц…) улучшить результаты (динамические, искажения…) для звукового диапазона?
Нажмите, чтобы развернуть…
Нет. Используйте достаточно толстый провод, чтобы выдержать выходной ток.
горловина335
Участник
№14
- №14
Освальдо де Банфилд сказал:
Также зависит от диаметра провода (более тонкий провод имеет большую индуктивность на виток, чем широкий
Нажмите, чтобы развернуть. ..
A] Я не вижу упоминания о диаметре провода в уравнениях Уилера (расчет индуктивности).
B] Как рассчитать количество постоянного тока, которое выдержит катушка?
Марк Джонсон
Участник
№15
- №15
Тиле просто применил соответствующую формулу, которую он нашел в
Бумага Уиллера 1928 года. Тиле цитирует статью Уиллера как свою библиографическую ссылку [1]. Снимок экрана из статьи Тиле AES, ниже.
Помимо замечательного веб-калькулятора, ссылка на который приведена в сообщении № 9 этой темы, существует множество других веб-сайтов, на которых представлены и обсуждаются формулы Уилера. Вот пара хороших:
Формулы Уилера для индуктивности
http://www.thompsonrd.com/induct2.pdf
_
Вовк З
Участник
№16
- №16
Есть расчёты оптимальных размеров, но если использовать какой-то определённый сердечник, то индуктор будет не оптимален, но обычно всё нормально (только на несколько витков больше).
алтек9440
Участник
# 17
- # 17
Приятно, когда задаешь вопрос, получаешь столь квалифицированные ответы
Для quad 405 (приложение №1) достаточно ли провода 0,5 мм для катушек?
Освальдо де Банфилд
Участник
# 18
- # 18
Вопрос:
dotneck335 сказал:
A] Я не вижу упоминания о диаметре провода в уравнениях Уилера (Расчет индуктивности).
B] Как рассчитать количество постоянного тока, которое выдержит катушка?Нажмите, чтобы развернуть…
A:
A) Формула Уилера (и многих других, см. книгу Лэнгфорда-Смита) является приближенной. Точной формулы для катушек индуктивности в реальном мире не существует, потому что на их индуктивность влияет множество факторов;
Википедия подтверждает мои предыдущие знания:
С практической точки зрения более длинные провода имеют большую индуктивность, а более толстые — меньшую, что аналогично их электрическому сопротивлению (хотя отношения нелинейны и отличаются по своему характеру от отношений длина и диаметр выдерживают сопротивление).
B) Катушки индуктивности постоянного тока без железных сердечников или с разомкнутой магнитной цепью, как правило, основаны на максимальном сопротивлении постоянному току, а иногда и на собственной жесткости к вибрации и движениям. В радиочастотах используются медные изделия большого диаметра, а в крайних случаях они покрываются серебром на частотах УВЧ, чтобы уменьшить эффект глубины скин-слоя.
Последнее редактирование:
Марк Джонсон
Участник
# 19
- # 19
Диаметр провода не входит в формулы Уилера для индуктивности многовитковых катушек; потому что его влияние крайне мало. Формулы точны до 1-2% даже при полном пренебрежении диаметром проволоки. Таким образом, влияние диаметра проволоки составляет менее 1-2% от общей индуктивности многовитковой катушки. Уилер, инженер, считал это незначительным. И он пренебрегал этим.
мдпаудио
Участник
#20