Как работает индуктор в электрической цепи. Какие физические процессы происходят в индукторе при протекании тока. Как рассчитать ток, напряжение и энергию в индукторе. Основные формулы для расчета параметров индуктора.
Что такое индуктор и как он работает
Индуктор (также называемый катушкой индуктивности или дросселем) — это пассивный электронный компонент, который накапливает энергию в магнитном поле при протекании через него электрического тока. Принцип работы индуктора основан на явлении электромагнитной индукции.
Основные характеристики индуктора:
- Конструктивно представляет собой катушку из провода
- Создает магнитное поле при протекании тока
- Препятствует изменению тока в цепи
- Накапливает энергию в магнитном поле
- Измеряется в Генри (Гн)
Как работает индуктор в электрической цепи? Когда через катушку начинает протекать ток, вокруг нее возникает магнитное поле. При изменении тока меняется и магнитное поле, что приводит к возникновению ЭДС самоиндукции, препятствующей изменению тока.
![](/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/S2307495139a24c789e450a9fc2b31232u.png)
Схема и обозначение индуктора
На электрических схемах индуктор обозначается следующим образом:
- Катушка с несколькими витками провода
- Буква L с указанием номинала
- Дополнительные линии для обозначения сердечника
Простейшая схема с индуктором включает в себя:
- Источник питания
- Индуктор
- Выключатель
- Соединительные провода
При замыкании цепи ток через индуктор нарастает постепенно. При размыкании ток также спадает не мгновенно из-за ЭДС самоиндукции.
Ток и напряжение в индукторе
Как связаны ток и напряжение в индукторе? Основное уравнение для индуктора:
V = L * di/dt
Где:
- V — напряжение на индукторе (В)
- L — индуктивность (Гн)
- di/dt — скорость изменения тока (А/с)
Из этого уравнения следует:
- При постоянном токе напряжение на индукторе равно нулю
- При изменении тока на индукторе возникает напряжение
- Чем быстрее меняется ток, тем больше напряжение
Каковы особенности тока через индуктор? Ток через индуктор не может измениться мгновенно. При подключении напряжения ток нарастает постепенно по экспоненциальному закону.
![](/800/600/https/cs14.pikabu.ru/post_img/2021/06/11/10/og_og_1623429087217637107.jpg)
Энергия и мощность в индукторе
Индуктор способен накапливать энергию в магнитном поле. Энергия, запасенная в индукторе, определяется формулой:
W = (L * I^2) / 2
Где:
- W — энергия (Дж)
- L — индуктивность (Гн)
- I — ток (А)
Мгновенная мощность в индукторе равна:
P = V * I = L * I * di/dt
Важно отметить, что идеальный индуктор не потребляет энергию, а лишь запасает ее в магнитном поле и отдает обратно в цепь.
Постоянная времени индуктора
Постоянная времени индуктора характеризует скорость изменения тока в цепи с индуктивностью. Она определяется как:
τ = L / R
Где:
- τ — постоянная времени (с)
- L — индуктивность (Гн)
- R — активное сопротивление цепи (Ом)
За время, равное постоянной времени, ток в цепи с индуктором достигает 63% от установившегося значения.
Применение индукторов
Благодаря своим свойствам индукторы широко применяются в электронике и электротехнике:
- Фильтрация высокочастотных помех
- Накопление энергии в импульсных источниках питания
- Создание колебательных контуров
- Сглаживание пульсаций тока
- Разделение сигналов по частоте
Понимание принципов работы индуктора позволяет грамотно применять его в различных электрических схемах.
![](/800/600/https/kovkapro.com/images/companies/1/blog/news-tvch.jpg)
Расчет параметров индуктора
При проектировании схем с индукторами важно уметь рассчитывать их основные параметры. Какие формулы используются для расчета индуктивности катушки?
Индуктивность цилиндрической катушки без сердечника можно приближенно рассчитать по формуле:
L = (μ0 * N^2 * S) / l
Где:
- L — индуктивность (Гн)
- μ0 — магнитная постоянная
- N — число витков
- S — площадь сечения катушки (м^2)
- l — длина катушки (м)
Для более точных расчетов необходимо учитывать форму катушки, наличие сердечника, взаимное расположение витков и другие факторы.
Сравнение индуктора и конденсатора
Индуктор и конденсатор — два основных пассивных компонента, способных накапливать энергию. В чем их сходства и различия?
- Индуктор накапливает энергию в магнитном поле, конденсатор — в электрическом
- Индуктор препятствует изменению тока, конденсатор — изменению напряжения
- В цепи постоянного тока индуктор эквивалентен короткому замыканию, конденсатор — разрыву цепи
- Напряжение на индукторе опережает ток на 90°, на конденсаторе — отстает на 90°
Понимание этих различий позволяет правильно выбирать компоненты для решения конкретных задач в электронных схемах.
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
![indukcion heater (1)](/800/600/https/2shemi.ru/wp-content/uploads/indukcion-heater-1.jpg)
Вот проект индукционного нагревателя металлов простейшей конструкции, он собран по схеме мультивибратора и часто выступает как первый нагреватель, который делают радиолюбители.
Принцип действия ТВЧ установки
Катушка создает высокочастотное магнитное поле, и в металлическом предмете в середине катушки возникают вихревые токи, которые будут его разогревать. Даже маленькие катушки раскачивают ток около 100 A, поэтому параллельно с катушкой, подключена резонансная емкость, которая компенсирует ее индукционный характер. Схема катушка-конденсатор должна работать на их резонансной частоте.
![indukcion heater (1)](/800/600/http/2shemi.ru/wp-content/uploads/indukcion-heater-5.jpg)
Схема принципиальная электрическая
![indukcion heater (1)](/800/600/http/2shemi.ru/wp-content/uploads/indukcion-heater-152.jpg)
Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.
Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.
Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.
![indukcion heater (1)](/800/600/http/2shemi.ru/wp-content/uploads/indukcion-heater-4.jpg)
![indukcion heater (1)](/800/600/http/2shemi.ru/wp-content/uploads/indukcion-heater-7.jpg)
Второй вариант схемы — с питанием от сети
Чтоб удобнее настраивать резонанс можно собрать более совершенную схему с драйвером IR2153. Рабочая частота настраивается регулятором 100к в резонанс. Частотами можно управлять в диапазоне примерно 20 — 200 кГц. Схема управления нуждается в вспомогательном напряжении 12-15 В от сетевого адаптера, а силовая часть через диодный мост может быть подключена напрямую к сети 220 В. Дроссель имеет около 20 витков 1,5 мм на ферритовом сердечнике 8×10 мм.
![indukcion heater (1)](/800/600/http/2shemi.ru/wp-content/uploads/indukcion-heater-151.jpg)
Рабочая катушка ТВЧ должна быть из толстой проволоки или лучше медной трубки, и имеет около 10-30 витков на оправке 3-10 см. Конденсаторы 6 х 330n 250V. И то, и другое через некоторое время сильно нагревается. Резонансная частота около 30 кГц. Эта самодельная установка индукционного нагрева собрана в пластиковом корпусе и работает уже более года.
Сейчас мы узнаем как сделать своими руками индукционный нагреватель, который можно использовать для разных проектов или просто для удовольствия. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий или медь. Вы можете использовать её для пайки, плавления и ковки металлов. Вы можете использовать самодельный индуктивный нагреватель и для литья.
Мое учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых из важнейших компонентов.
Инструкция большая, в ней мы рассмотрим основные шаги, дающие вам представление о том, что входит в такой проект, и о том, как его спроектировать, чтобы ничего не взорвалось.
Для печи я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр. Кстати, в тестах с жидким азотом он неплохо себя показал против брендовых термометров.
Шаг 1: Компоненты
![](/800/600/https/img.masterclub.online/gs/cdn.instructables.com/FWT/ZV7T/HV80JM1J/FWTZV7THV80JM1J.LARGE.jpg)
Основные компоненты высокочастотного индукционного нагревателя для нагрева металла электричеством — инвертор, драйвер, соединительный трансформатор и колебательный контур RLC. Вы увидите схему чуть позже. Начнем с инвертора. Это — электрическое устройство, которое изменяет постоянный ток на переменный. Для мощного модуля он должен работать стабильно. Сверху находится защита, которая используется, чтобы защитить привод логического элемента МОП-транзистора от любого случайного перепада напряжения. Случайные перепады вызывают шум, который приводит к переключению на высокие частоты. Это приводит к перегреву и отказу МОП-транзистора.
Линии с большой силой тока находятся внизу печатной платы. Много слоев меди используются, чтобы позволить им пропускать более 50А тока. Нам не нужен перегрев. Также обратите внимание на большие алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением с обеих сторон. Это необходимо, чтобы рассеивать тепло, вырабатываемое МОП-транзисторами.
Изначально я использовал вентиляторы, но чтобы справиться с этой мощностью, я установил небольшие водяные насосы, благодаря которым вода циркулирует через алюминиевые теплоотводы. Пока вода чистая, трубки не проводят ток. У меня также установлены тонкие слюдяные пластины под МОП-транзисторами, чтобы гарантировать отсутствие проводимости через стоки.
Шаг 2: Схема инвертора
![](/800/600/https/img.masterclub.online/gs/cdn.instructables.com/F77/JK1F/HV80JNF0/F77JK1FHV80JNF0.LARGE.gif)
Это схема для инвертора. Схема на самом деле не такая сложная. Инвертированный и неинвертированный драйвер повышает или понижает напряжение 15В, чтобы настроить переменный сигнал в трансформаторе (GDT). Этот трансформатор изолирует чипы от мосфетов. Диод на выходе мосфета действует для ограничения пиков, а резистор минимизирует колебания.
Конденсатор C1 поглощает любые проявления постоянного тока. В идеале, вам нужны самые быстрые перепады напряжения на цепи, так как они уменьшают нагрев. Резистор замедляет их, что кажется нелогичным. Однако если сигнал не угасает, вы получаете перегрузки и колебания, которые разрушают мосфеты. Больше информации можно получить из схемы демпфера.
Диоды D3 и D4 помогают защитить МОП-транзисторы от обратных токов. C1 и C2 обеспечивают незамкнутые линии для проходящего тока во время переключения. T2 — это трансформатор тока, благодаря которому драйвер, о котором мы поговорим далее, получает обратный сигнал от тока на выходе.
Шаг 3: Драйвер
![](/800/600/https/img.masterclub.online/gs/cdn.instructables.com/FQV/3LYK/HV80JOKA/FQV3LYKHV80JOKA.LARGE.jpg)
Эта схема действительно большая. Вообще, вы можете прочитать про простой маломощный инвертор. Если вам нужна большая мощность, вам нужен соответствующий драйвер. Этот драйвер будет останавливаться на резонансной частоте самостоятельно. После того, как ваш металл расплавится, он останется заблокированным на правильной частоте без необходимости какой-либо регулировки.
Если вы когда-либо строили простой индукционный нагреватель с чипом PLL, вы, вероятно, помните процесс настройки частоты, чтобы металл нагревался. Вы наблюдали за движением волны на осциллографе и корректировали частоту синхронизации, чтобы поддерживать эту идеальную точку. Больше не придется этого делать.
В этой схеме используется микропроцессор Arduino для отслеживания разности фаз между напряжением инвертора и емкостью конденсатора. Используя эту фазу, он вычисляет правильную частоту с использованием алгоритма «C».
Я проведу вас по цепи:
Сигнал емкости конденсатора находится слева от LM6172. Это высокоскоростной инвертор, который преобразует сигнал в красивую, чистую квадратную волну. Затем этот сигнал изолируется с помощью оптического изолятора FOD3180. Эти изоляторы являются ключевыми!
Далее сигнал поступает в PLL через вход PCAin. Он сравнивается с сигналом на PCBin, который управляет инвертором через VCOout. Ардуино тщательно контролирует тактовую частоту PLL, используя 1024-битный импульсно-модулированный сигнал. Двухступенчатый RC-фильтр преобразует сигнал PWM в простое аналоговое напряжение, которое входит в VCOin.
Как Ардуино знает, что делать? Магия? Догадки? Нет. Он получает информацию о разности фаз PCA и PCB от PC1out. R10 и R11 ограничивают напряжение в пределах 5 напряжений для Ардуино, а двухступенчатый RC-фильтр очищает сигнал от любого шума. Нам нужны сильные и чистые сигналы, потому что мы не хотим платить больше денег за дорогие мосфеты после того, как они взорвутся от шумных входов.
Шаг 4: Передохнём
Это был большой массив информации. Вы можете спросить себя, нужна ли вам такая причудливая схема? Зависит от вас. Если вы хотите автонастройку, тогда ответ будет «да». Если вы хотите настраивать частоту вручную, тогда ответ будет отрицательным. Вы можете создать очень простой драйвер всего лишь с таймером NE555 и использовать осциллограф. Можно немного усовершенствовать его, добавив PLL (петля фаза-ноль)
Тем не менее, давайте продолжим.
Шаг 5: LC-контур
К этой части есть несколько подходов. Если вам нужен мощный нагреватель, вам понадобится конденсаторный массив для управления током и напряжением.
Во-первых, вам нужно определить, какую рабочую частоту вы будете использовать. Более высокие частоты имеют больший скин-эффект (меньшее проникновение) и хороши для небольших объектов. Более низкие частоты лучше для больших объектов и имеют большее проникновение. Более высокие частоты имеют большие потери при переключении, но через бак пройдет меньше тока. Я выбрал частоту около 70 кГц и дошел до 66 кГц.
Мой конденсаторный массив имеет ёмкость 4,4 мкФ и может выдерживать более 300А. Моя катушка около 1мкГн. Также я использую импульсные пленочные конденсаторы. Они представляют собой осевой провод из самовосстанавливающегося металлизированного полипропилена и имеют высокое напряжение, высокий ток и высокую частоту (0.22 мкФ, 3000В). Номер модели 224PPA302KS.
Я использовал две медные шины, в которых просверлил соответствующие отверстия с каждой стороны. Паяльником я припаял конденсаторы к этим отверстиям. Затем я прикрепил медные трубки с каждой стороны для водного охлаждения.
Не берите дешевые конденсаторы. Они будут ломаться, и вы заплатите больше денег, чем если бы вы сразу купили хорошие.
Шаг 6: Сборка трансформатора
Если вы внимательно читали статью, вы зададите вопрос: а как управлять LC-контуром? Я уже рассказывал об инверторе и контуре, не упоминая, как они связаны.
Соединение осуществляется через соединительный трансформатор. Мой от Magnetics, Inc. Номер детали — ZP48613TC. Adams Magnetics также является хорошим выбором при выборе ферритовых тороидов.
Тот, что слева, имеет провод 2мм. Это хорошо, если ваш входной ток ниже 20А. Провод перегреется и сгорит, если ток больше. Для высокой мощности вам нужно купить или сделать литцендрат. Я сделал сам, сплетя 64 нити из проволоки 0.5мм. Такой провод без проблем может выдержать ток 50А.
Инвертор, который я показал вам ранее, принимает высоковольтный постоянный ток и изменяет его на переменные высокие или низкие значения. Эта переменная квадратная волна проходит черезч соединительный трансформатор через переключатели мосфета и конденсаторы связи постоянного тока на инверторе.
Медная трубка из емкостного конденсатора проходит через нее, что делает ее одновитковой вторичной обмоткой трансформатора. Это, в свою очередь, позволяет сбрасываемому напряжению проходить через конденсатор емкости и рабочую катушку (контур LC).
Шаг 7: Делаем рабочую катушку
Один из вопросов, который мне часто задавали: «Как ты делаешь такую изогнутую катушку?» Ответ — песок. Песок будет препятствовать разрушению трубки во время процесса изгиба.
Возьмите медную трубку от холодильника 9мм и заполните ее чистым песком. Перед тем, как сделать это, закройте один конец какой-нибудь лентой, а также закройте другой после заполнения песком. Вкопайте трубу соответствующего диаметра в землю. Отмерьте длину трубки для вашей катушки и начните медленно наматывать её на трубу. Как только вы сделаете один виток, остальные будет сделать несложно. Продолжайте наматывать трубку, пока не получите количество желаемых витков (обычно 4-6). Второй конец нужно выровнять с первым. Это упростит подключение к конденсатору.
Теперь снимите колпачки и возьмите воздушный компрессор, чтобы выдуть песок. Желательно делать это на улице.
Обратите внимание, что медная трубка также служит для водного охлаждения. Эта вода циркулирует через емкостный конденсатор и через рабочую катушку. Рабочая катушка генерирует много тепла от тока. Даже если вы используете керамическую изоляцию внутри катушки (чтобы удерживать тепло), вы по-прежнему будете иметь чрезвычайно высокие температуры в рабочем пространстве, нагревающие катушку. Я начну работу с большим ведром ледяной воды и через некоторое время она станет горячей. Советую заготовить очень много льда.
Шаг 8: Обзор проекта
![](/800/600/https/img.masterclub.online/gs/cdn.instructables.com/FEJ/XE7R/HV80K4CW/FEJXE7RHV80K4CW.LARGE.jpg)
Выше представлен обзор проекта на 3 кВт. Он имеет простой PLL-драйвер, инвертор, соединительный трансформатор и бак.
Видео демонстрирует 12кВт индукционный горн в работе. Основное различие заключается в том, что он имеет управляемый микропроцессором драйвер, более крупные МОП-транзисторы и теплоотводы. Блок 3кВт работает от 120В переменного тока; блок 12 кВт использует 240В.
принцип работы, схема, ток и напряжение в нем
В данной статье мы подробно рассмотрим индуктор. Отдельно разберем индуктор на схеме, обратную ЭДС генерируемую индуктором, постоянную времени индуктора, ток и напряжение в индукторе, а так же мощность и энергию в индукторе.
Определение и принцип работы
В наших уроках об электромагнетизме мы увидели, что когда электрический ток протекает через проводник, вокруг проводника возникает магнитный поток. Это создает взаимосвязь между направлением магнитного потока, который циркулирует вокруг проводника, и направлением тока, протекающего через тот же проводник, что приводит к хорошо известной взаимосвязи между током и направлением магнитного потока, называемой «Правило правой руки Флеминга».
Но есть и другое важное свойство, относящееся к намотанной катушке, которая также существует, а именно то, что вторичное напряжение индуцируется в ту же катушку движением магнитного потока, поскольку оно противостоит любым изменениям электрического тока, протекающего по нему.
![типичный индуктор](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/tipichnyj-induktor.jpg)
![типичный индуктор](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/tipichnyj-induktor.jpg)
В своей основной форме Индуктор — это не что иное, как катушка проволоки, намотанная вокруг центрального сердечника. Для большинства катушек ток I, протекающий через катушку, создает магнитный поток NΦ вокруг нее, который пропорционален этому потоку электрического тока.
Индуктор, называемый также дросселем, является еще одним типом пассивного электрического компонента, который является простой катушкой провода предназначенного, чтобы воспользоваться этой взаимосвязью путем индукции магнитного поля, сам по себе, или в активной зоне в результате тока, проходящем через катушки. Это приводит к гораздо более сильному магнитному полю, чем то, которое создавалось бы простой катушкой из проволоки.
Индукторы образованы проволокой, плотно обернутой вокруг сплошного центрального сердечника, который может представлять собой либо прямой цилиндрический стержень, либо непрерывную петлю или кольцо для концентрации их магнитного потока.
Схематическое обозначение индуктора — это катушка с проводом, поэтому катушку с проводом можно также назвать индуктором. Индукторы обычно классифицируются в соответствии с типом внутреннего сердечника, вокруг которого они намотаны, например, полый сердечник, твердый железный сердечник или мягкий ферритовый сердечник, причем различные типы сердечников различаются путем добавления непрерывных или пунктирных параллельных линий рядом с проволочная катушкой, как показано ниже.
Индуктор на схеме
![картинка-схема индуктора](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/shema-induktora.jpg)
![картинка-схема индуктора](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/shema-induktora.jpg)
Ток I, который протекает через катушку индуктивности производит магнитный поток, который пропорционален к нему. Но в отличие от конденсатора, который противодействует изменению напряжения на своих пластинах, индуктор противодействует скорости изменения тока, протекающего через него, из-за накопления самоиндуцированной энергии в его магнитном поле.
Другими словами, катушки индуктивности сопротивляются или противостоят изменениям тока, но легко пропустят постоянный ток. Эта способность индуктора противостоять изменениям тока и которая также связывает ток I с его магнитным потоком NΦ как коэффициент пропорциональности, называется индуктивностью, которому присвоен символ L с единицами измерения Генри ( H ).
Поскольку Генри представляет собой относительно большую единицу индуктивности, для младших индукторов Генри используются для обозначения его значения. Например:
Префиксы индуктивности
Префикс | Условное обозначение | мультипликатор | Степень десяти |
милли | m | 1/1 000 | 10 -3 |
микро | μ | 1/1000000 | 10 -6 |
нано | n | 1/1000000000 | 10 -9 |
Таким образом, для отображения подразделов Генри мы будем использовать в качестве примера:
- 1mH = 1 милли-Генри — что равно одной тысячной (1/1000) Генри.
- 100μH = 100 микро-Генри — что равно одной 100-миллионной ( 1/1 000 000) Генри.
Индукторы или катушки очень распространены в электрических цепях, и существует множество факторов, определяющих индуктивность катушки, таких как форма катушки, число витков изолированного провода, число слоев провода, расстояние между витками, проницаемость материала сердечника, размер или площадь поперечного сечения сердечника и т. д.
Катушка индуктивности имеет площадь поперечного сечения сердечника ( A ) с постоянным числом витков провода на единицу длины ( l ). Таким образом, если катушка N витков связана на величину магнитного потока Φ то катушка имеет потокосцепление NΦ и любой ток I, который протекает через катушку будет производить индуцированный магнитный поток в противоположном направлении по отношению к потоку тока. Затем, согласно закону Фарадея, любое изменение в этой связи магнитного потока производит самоиндуцированное напряжение в одной катушке:
![формула самоиндуцированного напряжения](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/formula-samoinducirovannogo-naprjazhenija.jpg)
![формула самоиндуцированного напряжения](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/formula-samoinducirovannogo-naprjazhenija.jpg)
Где:
- N — число витков
- А — площадь поперечного сечения в м 2
- Φ — количество потока в Веберах
- μ — проницаемость материала сердечника
- L — длина катушки в метрах
- di / dt — скорость изменения тока в Амперах в секунду
Изменяющееся во времени магнитное поле индуцирует напряжение, которое пропорционально скорости изменения тока, создающего его, с положительным значением, указывающим на увеличение ЭДС, и отрицательным значением, указывающим на уменьшение ЭДС. Уравнение, связывающее это напряжение, ток и индуктивность с самоиндукцией, может быть найдено путем замены μN 2 A / l на L, обозначая постоянную пропорциональности, называемую индуктивностью катушки.
Соотношение между потоком в катушке индуктивности и током, протекающим через катушку индуктивности, имеет вид: NΦ = Li . Поскольку катушка индуктивности состоит из катушки с проводящим проводом, это уменьшает приведенное выше уравнение, чтобы получить самоиндуцированную ЭДС, иногда называемую также обратной ЭДС, индуцированной в катушке.
Обратная ЭДС генерируемая индуктором
![формула обратной ЭДС](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/formula-obratnoj-jeds.jpg)
![формула обратной ЭДС](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/formula-obratnoj-jeds.jpg)
Где:
L — собственная индуктивность, а
di / dt — скорость изменения тока.
Таким образом, из этого уравнения мы можем сказать, что «самоиндуцированная ЭДС = индуктивность * скорость изменения тока» и цепь с индуктивностью один Генри будет иметь ЭДС 1 вольт, индуцированную в цепи, когда ток, протекающий через цепь, изменяется со скоростью 1 Ампер в секунду.
![Катушка индуктивности](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/katushka-induktivnosti.png)
![Катушка индуктивности](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/katushka-induktivnosti.png)
Катушка индуктивности
Один важный момент, который нужно отметить относительно приведенного выше уравнения. Он только связывает ЭДС, создаваемую через индуктор, с изменениями тока, потому что, если ток индуктора постоянен и не изменяется, например, в постоянном токе, то индуцированное напряжение ЭДС будет равно нулю, поскольку мгновенная скорость изменения тока равна ноль di / dt = 0.
При постоянном токе, протекающем через индуктор и, следовательно, нулевом индуцированном напряжении на нем, индуктор действует как короткое замыкание, равное куску провода, или, по крайней мере, очень низкое значение сопротивления. Другими словами, противодействие протеканию тока, предлагаемого индуктором, очень различно в цепях переменного и постоянного тока.
Постоянная времени индуктора
Теперь мы знаем, что ток не может изменяться мгновенно в индуктивности, потому что для этого ток должен измениться на конечную величину за нулевое время, что приведет к тому, что скорость изменения тока будет бесконечной di / dt = ∞ , делая индуцированную ЭДС бесконечной, а бесконечного напряжения не существует. Однако, если ток, протекающий через индуктор, изменяется очень быстро, например, при работе переключателя, на катушке индуктивности могут возникать высокие напряжения.
![картинка-схема индуктора](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/shema-induktora-1.jpg)
![картинка-схема индуктора](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/shema-induktora-1.jpg)
Рассмотрим схему индуктора выше. Когда переключатель ( S1 ) разомкнут, ток через катушку индуктивности не течет. Поскольку через индуктор ток не течет, скорость изменения тока ( di / dt ) в катушке будет равна нулю. Если скорость изменения тока равна нулю, то в катушке индуктивности нет ЭДС самоиндукции ( V L= 0 ).
Если мы теперь закроем переключатель (t = 0), ток будет проходить через цепь и медленно подниматься до своего максимального значения со скоростью, определяемой индуктивностью индуктора. Эта скорость тока, протекающего через катушку индуктивности, умноженная на индуктивность по Генри, приводит к тому, что на катушке образуется некоторая самоиндуцированная ЭДС с фиксированным значением, определенная уравнением Фарадея V L = Ldi / dt.
Эта самоиндуцированная ЭДС на катушке индуктивности ( V L ) борется с приложенным напряжением до тех пор, пока ток не достигнет своего максимального значения и не будет достигнуто устойчивое состояние. Ток, который сейчас течет через катушку, определяется только постоянным или «чистым» сопротивлением обмоток катушек, поскольку значение реактивного сопротивления катушки уменьшилось до нуля, поскольку скорость изменения тока (di / dt) равна нулю в устойчивом состоянии. Другими словами, теперь существует только сопротивление катушек постоянного тока, чтобы противостоять потоку тока.
Аналогичным образом, если переключатель ( S1 ) разомкнут, ток, протекающий через катушку, начнет падать, но индуктор снова будет бороться с этим изменением и попытается удержать ток в своем прежнем значении, индуцируя напряжение в другом направлении. Наклон падения будет отрицательным и связан с индуктивностью катушки, как показано ниже.
Ток и напряжение в индукторе
![ток и напряжение в индукторе](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/tok-i-naprjazhenie-v-induktore.jpg)
![ток и напряжение в индукторе](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/tok-i-naprjazhenie-v-induktore.jpg)
Сколько индуктивного напряжения будет генерироваться индуктором, зависит от скорости изменения тока. В нашем уроке об электромагнитной индукции закон Ленца гласил: «Направление индуцированной ЭДС таково, что оно всегда будет противостоять изменению, которое его вызывает». Другими словами, индуцированная ЭДС всегда будет противопоставлять движение или изменение, которые изначально вызвали индуцированную ЭДС.
Таким образом, при уменьшении тока полярность напряжения будет действовать как источник, а при увеличении тока полярность напряжения будет действовать как нагрузка. Таким образом, при одинаковой скорости изменения тока через катушку, увеличение или уменьшение величины индуцированной ЭДС будет одинаковым.
Мощность в индукторе
Мы знаем, что индуктор в цепи противостоит потоку тока I через него, потому что поток этого тока индуцирует ЭДС, которая противостоит ему, закон Ленца. Затем необходимо выполнить работу от внешнего источника батареи, чтобы ток протекал против этой индуцированной ЭДС. Мгновенная мощность, используемая для форсирования тока I по отношению к этой самоиндуцированной ЭДС (V L), определяется как:
![мгновенная мощность](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/mgnovennaja-moshhnost.jpg)
![мгновенная мощность](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/mgnovennaja-moshhnost.jpg)
Мощность в цепи задается как P = V * I, поэтому:
![мощность в индукторе](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/moshhnost-v-induktore.jpg)
![мощность в индукторе](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/moshhnost-v-induktore.jpg)
Идеальный индуктор не имеет сопротивления, только индуктивность, поэтому R = 0 Ом, и поэтому мощность в катушке не рассеивается, поэтому можно сказать, что идеальный индуктор имеет нулевую потерю мощности.
Энергия в индукторе
Когда мощность поступает в индуктор, энергия накапливается в его магнитном поле. Когда ток, протекающий через индуктор, увеличивается и di / dt становится больше нуля, мгновенная мощность в цепи также должна быть больше нуля, ( P> 0 ), т.е. положительная, что означает, что энергия накапливается в индукторе.
Аналогичным образом, если ток через индуктор уменьшается и di / dt меньше нуля, то мгновенная мощность также должна быть меньше нуля ( P <0 ), т.е. отрицательна, что означает, что индуктор возвращает энергию обратно в цепь. Затем, интегрируя приведенное выше уравнение для мощности, полная магнитная энергия, которая всегда положительна и сохраняется в индуктивности, определяется как:
![формула полной магнитной энергии](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/formula-polnoj-magnitnoj-jenergii.jpg)
![формула полной магнитной энергии](/800/600/https/meanders.ru/wp-content/uploads/formula-polnoj-magnitnoj-jenergii.jpg)
Где:
W в джоулях,
L в Генри и
I в амперах
Энергия фактически накапливается в магнитном поле, которое окружает индуктор током, текущим через него. В идеальном индукторе, который не имеет сопротивления или емкости, поскольку ток увеличивает энергию, стекающую в индуктор и накапливающуюся там в его магнитном поле без потерь, он не высвобождается до тех пор, пока ток не уменьшится и магнитное поле не разрушится.
Затем в переменном токе, переменного тока индуктор постоянно накапливает и доставляет энергию на каждом цикле. Если ток, протекающий через индуктор, является постоянным, как в цепи постоянного тока, то сохраненная энергия не изменяется, так как P = Li (di / dt) = 0 .
Таким образом, индукторы могут быть определены как пассивные компоненты, так как они могут как накапливать, так и доставлять энергию в цепь, но они не могут генерировать энергию. Идеальный индуктор классифицируется как меньше потерь, что означает, что он может хранить энергию бесконечно, так как энергия не теряется.
Однако, реальные катушки индуктивности всегда будут иметь некоторое сопротивление, связанное с обмотками катушки, и всякий раз, когда ток протекает через энергию сопротивления, теряется в виде тепла по закону Ома ( P = I 2 R ) независимо от того, является ли ток переменным или постоянный.
Тогда основное использование индукторов — это в фильтрационных цепях, резонансных цепях и для ограничения тока. Индуктор может использоваться в цепях для блокировки или изменения переменного тока или диапазона синусоидальных частот, и в этой роли индуктор может использоваться для «настройки» простого радиоприемника или генераторов различных типов. Он также может защитить чувствительное оборудование от разрушительных скачков напряжения и высоких пусковых токов.
В следующем уроке об индукторах мы увидим, что эффективное сопротивление катушки называется индуктивностью, а индуктивность, которая, как мы теперь знаем, является характеристикой электрического проводника, который «противодействует изменению тока», может быть как внутренней, индуцированный, называемый самоиндуктивностью или индуцированный извне, называемый взаимоиндуктивностью.
Индукционный нагреватель 500 Ватт своими руками
Схема индукционного нагревателя на 500 Ватт, который можно сделать своими руками! В интернете множество подобных схем, но интерес к ним пропадает, так как в основном они или не работают или работают но не так как хотелось бы. Данная схема индукционного нагревателя полностью рабочая, проверенная, а главное, не сложная, думаю вы оцените!
Схема индукционного нагревателя:
Компоненты и катушка:
Рабочая катушка содержит 5 витков, для намотки была использована медная трубка диаметром около 1 см, но можно и меньше. Такой диаметр был выбран не случайно, через трубку подаётся вода для охлаждения катушки и транзисторов.
Транзисторы ставил IRFP150 так как IRFP250 под рукой не оказалось. Конденсаторы плёночные 0,27 мкФ 160 вольт, но можно поставить 0,33 мкФ и выше, если первые найти не получится. Обратите внимание, что схему можно питать напряжением до 60 вольт, но в этом случае, рекомендуется ставить конденсаторы на напряжение 250 вольт. Если схема будет питаться напряжением до 30 вольт, то на 150 вполне хватит!
[ads1]
Стабилитроны можно ставить любые на 12-15 вольт от 1 Ватт, например 1N5349 и им подобные. Диоды можно использовать UF4007 и ему подобные. Резисторы 470 Ом от 2-х Ватт.
Немного фотографий:
За место радиаторов, были использованы медные пластины, которые припаиваются прямо к трубке, так как в данной конструкции используется водное охлаждение. На мой взгляд это самое эффективное охлаждение, потому что транзисторы греются хорошо и ни какие вентиляторы и супер радиаторы не спасут их от перегрева!
Охлаждающие пластины на плате расположены таким образом, что бы трубка катушки проходила через них. Пластины и трубку нужно припаять между собой, для этого я использовал газовую горелку и большой паяльник для пайки автомобильных радиаторов.
Конденсаторы расположены на двух стороннем текстолите, плата припаивается так же к трубке катушки на прямую, для лучшего охлаждения.
Дроссели намотаны на ферритовых кольцах, лично я достал их из компьютерного блока питания, провод использовался медных в изоляции.
Индукционный нагреватель получился достаточно мощным, латунь и алюминий плавит очень легко, железные детали тоже плавит, но немного медленнее. Так как я использовал транзисторы IRFP150 то по параметрам, схему можно питать напряжением до 30 вольт, поэтому мощность ограничивается только этим фактором. Так что всё таки советую использовать IRFP250.
На этом всё! Ниже оставлю видео работы индукционного нагревателя и список деталей, которые можно купить на AliExpress по очень низкой цене!
Купить детали на Алиэкспресс:
Купить Индукционный нагреватель:
Видео:
Простой индукционный нагреватель 12 В
Простой индукционный нагреватель состоит мощного генератора высокой частоты и низкоомной катушки-контура, которая является нагрузкой генератора.![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626127_1.jpg)
Генератор с самовозбуждением генерирует импульсы на основании резонансной частоты контура. В результате в катушке возникает мощное переменное электромагнитное поле частотой порядка 35 кГц.
Если в центр этой катушки поместить сердечник из токопроводящего материала, то внутри него возникнет электромагнитная индукция. В результате частой смены эта индукция вызовет в сердечнике вихревые токи, которые в свою очередь повлекут за собой выделение тепла. Это классический принцип преобразования электромагнитной энергии в тепловую.
Индукционные нагреватели очень давно используются во многих областях производства. С их помощью можно делать закалку, бесконтактную сварку, и самое главное — точечный прогрев, а также плавление материалов.
Я покажу вам схему простого низковольтного индукционного нагревателя, которая уже стала классической.
![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626050_13.jpg)
Мы её ещё больше упростим эту схему и стабилитроны «D1, D2» не будем устанавливать.
Элементы, которые понадобятся:
1. Резисторы на 10 кОм – 2 шт.
2. Резисторы на 470 Ом – 2 шт.
3. Диоды Шоттки на 1 А – 2 шт. (Можно другие, главное на ток от 1 А и быстродейственные)
4. Полевые транзисторы IRF3205 – 2 шт. (можно взять любые другие мощные)
5. Индуктор «5+5» — 10 витком с отводом от середины. Чем толще провод, тем лучше. Мотал на деревянной круглой палке, сантиметра 3-4 в диаметре.
6. Дроссель – 25 витков на кольце из блока старого компьютера.
7. Конденсатор 0,47 мкФ. Лучше набирать емкость несколькими конденсаторами и на напряжение не ниже 600 Вольт. Я по началу взял на 400, в результате чего он начал греться, далее заменил его на составной из двух последовательно, но так не делают, просто под рукой больше не было.
Изготовление простой индукционный нагреватель 12 В
Наматываем индуктор.
![Наматываем индуктор](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626044_7.jpg)
![Наматываем индуктор](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626104_8.jpg)
Собрал всю схему навесным монтажом, отделив колодкой индуктор от всей схемы. Конденсатор желательно располагать в непосредственной близости от выводов катушки. Не как у меня в этом примере в общем. Транзисторы установил на радиаторы. Запитал всю установку от аккумулятора 12 Вольт.
![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626095_9.jpg)
![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626094_10.jpg)
Работает отлично. Лезвие канцелярского ножа нагревает до красноты очень быстро. Рекомендую всем к повторению.
После замены конденсатора они больше не грелись. Транзисторы и сам индуктор греются, если работает постоянно. На небольшое время – не критично почти.
![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626106_11.jpg)
![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626056_12.jpg)
![Простой индукционный нагреватель 12 В](/800/600/https/sdelaysam-svoimirukami.ru/uploads/posts/2017-11/medium/1509626127_1.jpg)
Смотрите видео сборки и испытаний:
Также рекомендую к просмотру:
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
Простой индукционный нагреватель своими руками
Приветствую, радиолюбители-самоделкины!![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749737_1.jpg)
Сейчас на кухнях довольно часто можно встретить новый тип варочных плит — индукционные. В отличие от газовых и простых электрических, в них не нагревается конфорка, не горит с высокой температурой газ, ведь электрическая энергия в таких плитах поступает «напрямую» к разогреваемой посуде, не нагревая ненужные посторонние части плиты. Работает это следующим образом — специальный индуктор создаёт в толще металла посуды сильные вихревые токи, которые и разогревают металл. Помимо кухонных плит, такая технология используется в разных областях промышленности для нагрева и плавки металла. Возможно, на первый взгляд индукционный нагрев выглядит сложно и очень труднореализуемо в домашних условиях, но на самом деле, схема простого индукционного нагревателя не содержит дорогих либо редких деталей, собрать её под силу каждому радиолюбителю. Мощность такой схемы достаточна для того, чтобы раскалить до красна небольшие металлический предметы — лезвия канцелярского ножа, отвёртки, гвозди.
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749660_2.jpg)
На самом деле, данная схема является довольно универсальной, на её основе также строят различные высоковольтные генераторы и прочие устройства, где требуется генерация высокочастотных импульсов. В интернете эту схему можно найти по названию «ZVS-драйвер». Рассмотрим более подробно все элементы схемы, определим возможные замены и отметим некоторые нюансы. Напряжение питания на схеме указано 12 В — это минимальное напряжение, которым можно питать данную схему. Максимальная граница напряжения питания зависит от мощности выбранных транзисторов и может составлять 50В. Чем больше напряжение питания, тем, соответственно, больше будет мощность индукционного нагревателя, тем быстрее он будет разогревать металл. Данная схема, особенно при разогреве массивных предметов, потребляет большой ток (до 10А), поэтому важно обеспечить её питание от источника соответствующей мощности. Неплохо для этого подойдут, например, блок питания компьютера или ноутбука, имеющие на выходе напряжения 12 и 19Вт соответственно.
Резисторы номиналами 220 Ом должны быть рассчитаны на мощность как минимум в 1 ватт, иначе возможен их чрезмерный нагрев. После этих резисторов на схеме можно увидеть стабилитроны, имеющими маркировку на схеме «15 v». Здесь можно применить любые стабилитроны на напряжение стабилизации в пределах от 12 до 15В, они нужны для того, чтобы на затворы полевых транзисторов не попало высокое напряжение (более 20В на затворе будет смертельным для полевого транзистора). Также на схеме можно увидеть диоды VD3 и VD4, подключенные к затворам транзисторов — в качестве них можно применить практически любые быстродействующие (обозначаются как ultra fast) диоды, например, UV4007, HER102, FR103. Особое внимание стоит уделить выбору транзисторов для данной схемы. На малой мощности с низким напряжением питания будут без проблем работать практически любые полевые транзисторы из ряда IRFZ44, IRF3205, 50N06 и им подобные по характеристикам. Но при использовании индукционного нагревателя при напряжении питания выше 12В рекомендуется поставить более мощные транзисторы, например IRFP250, IRFP260 либо им аналогичные. Ключевыми параметрами для транзисторов здесь будут максимальное напряжения сток-исток и максимальный ток. На схеме присутствуют дроссели L1 и L3, подключенные одним концом к плюсу питания. Можно найти готовые дроссели, рассчитанные на большой ток (как минимум 2-3А, но чем больше, тем лучше), имеющие индуктивность в диапазоне 47-200 мкГн, так и намотать дроссели самому. Для этого нужно взять кольцо из порошкового железа (оно имеет жёлтый цвет), и намотать на нём примерно 30-40 витков толстого медного провода. Найти кольца жёлтого цвета можно в компьютерных блоках питания, кроме них чуть хуже, но также подойдут обычные ферритовые кольца.
Колебательный контур C1 L2, пожалуй, самая важная часть схемы — именно эти элементы задают частоту колебания схемы. Катушка L2 — непосредственно сам индуктор, катушка большого размера из толстого медного провода, внутрь которой помещается нагреваемый предмет. Её диаметр может составлять от 1 до 5 см, в зависимости от размеров предмета, который нужно будет разогревать. Следует также учитывать, что чем больше будет размер катушки относительно размера нагреваемого объекта — тем менее эффективной будет работа данной схемы. В идеальном случае объект должен помещаться в катушку, не оставляя больших зазоров по краям, до витков. Для намотки можно использовать как изолированный медный провод, так и медные трубки либо шины. Количество витков может варьироваться в пределах от 6 до 12. Чем больше будет напряжение питания, тем большее количество витков следует выбирать.
Через конденсатор С1 в данной схеме будут протекать довольно значительные токи, а потому необходимо использовать неполярные плёночные конденсаторы и низким внутренним сопротивлением (ESR). Ёмкость С1 может варьироваться в пределах 0,68 — 1 мкФ, её можно будет подбирать для достижения наилучшей эффективности работы схемы, оценивая скорость нагрева. Для того, чтобы снизить внутреннее сопротивление С1, можно включить параллельно несколько конденсаторов — это наиболее предпочтительный вариант. Например, 6-10 конденсаторов по 0,1 мкФ каждый дадут как раз нужную ёмкость, а внутреннее сопротивление такой батареи конденсаторов будет значительно меньше, чем у одного конденсатора.
Ниже представлены осциллограммы в разных частях схемы.
На затворе транзистора:
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749705_3.jpg)
Сток-исток транзистора:
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749726_4.jpg)
На самой катушке индуктора:
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749705_5.jpg)
Можно увидеть, что амплитура на катушке индуктора составляет около 70 вольт, и это при том, что напряжение питания схемы составляет всего 11В.
Преимуществом данной схемы является её простота — для сборки даже не обязательно изготавливать печатную плату. Смонтировать все элементы можно прямо на выводах индуктора, если он выполнен из жёсткого провода, то и конструкция будет обладать нужной жёсткостью и надёжностью. Батарея конденсаторов припаивается прямо на толстые выводы.
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749661_6.jpg)
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749751_7.jpg)
Ещё одним преимуществом данной схемы является её большой КПД — практически вся мощность, потребляемая от источника, уходит в нагрев объекта, а потому транзисторы нагреваются лишь слегка и не требуют массивных радиаторов. Тестовый запуск схемы можно проводить и вовсе без радиаторов, но для долговременной работы они обязательны. Также следует заметить, что ток потребления в этой схеме большой лишь во время нагрева — когда внутрь катушки-индуктора помещён металлический объект. На холостом же ходе схема потребляет небольшой ток, максимум несколько сотен миллиампер. Ниже представлено несколько фотографий раскалённого лезвия ножа, нагретого таким индукционным нагревателем. Удачной сборки!
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749681_8.jpg)
![Простой индукционный нагреватель своими руками](/800/600/https/usamodelkina.ru/uploads/posts/2020-06/1592749729_9.jpg)
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Что такое индуктор? — Определение и типы
Определение: Индуктор — это пассивный компонент, который накапливает электрическую энергию в магнитном поле, когда электрический ток проходит через него. Или мы можем сказать, что индуктор — это электрическое устройство, обладающее индуктивностью.
Индуктор выполнен из проволоки, которая имеет свойство индуктивности, то есть противодействует протеканию тока. Индуктивность провода увеличивается с увеличением числа витков. Буква «L» используется для обозначения индуктора и измеряется в Генри.Индуктивность характеризует индуктор. На рисунке ниже показано символическое представление индуктора.
Электрический ток I, протекающий через катушку, создает вокруг нее магнитное поле. Рассмотрим магнитное поле, генерирующее поток Ф при прохождении через него тока. Соотношение потока и тока дает индуктивности.
Индуктивность цепи зависит от пути тока и магнитной проницаемости более близкого материала. Магнитная проницаемость показывает способность материала формировать магнитное поле.
Типы Индуктора
Индукторы делятся на два типа.
1. Индуктор с воздушной сердцевиной (намотанный на неферритовый материал) — Индуктор, в котором либо сердечник полностью отсутствует, либо для изготовления сердечника используется керамический материал, такой тип индуктора известен как воздушный сердечник.
Керамический материал имеет очень низкий тепловой коэффициент расширения. Низкий термический коэффициент расширения означает, что форма материала остается неизменной даже при повышении температуры.Керамический материал не имеет магнитных свойств. Проницаемость индуктора остается неизменной благодаря керамическому материалу.
В воздушном сердечнике-индукторе единственная работа сердечника — придать катушке особую форму. Конструкция с воздушной сердцевиной имеет много преимуществ, поскольку они снижают потери в сердечнике и увеличивают качественный коэффициент. Индуктор с воздушным сердечником используется для высокочастотных применений, где требуется низкая индуктивность.
2. Индуктор железного сердечника (намотанный на ферритовом сердечнике) — это индуктор с фиксированным значением, в котором железный сердечник находится между катушкой.Индуктор с железной сердцевиной используется в цепи фильтра для сглаживания пульсаций напряжения, он также используется в качестве дросселя в лампах дневного света, в промышленных источниках питания, инверторной системе и т. Д.
Как работает индуктор?
Индуктор — это электрическое устройство, используемое для хранения электрической энергии в форме магнитного поля. Он построен путем намотки провода на сердечник. Сердечники сделаны из керамического материала, железа или воздуха. Сердечник может быть тороидальным или Е-образным.
Катушка, несущая электрический ток, индуцирует магнитное поле вокруг проводника. Напряженность магнитного поля увеличивается, если сердечник находится между катушкой. Сердечник обеспечивает низкое сопротивление пути к магнитному потоку.
Магнитное поле индуцирует ЭДС в катушке, которая вызывает ток. И согласно закону Ленца причины всегда противостоят следствию. Здесь ток является причиной, и он вызван из-за напряжения.Таким образом, ЭДС противодействуют изменению тока, которое меняет магнитное поле. Ток, который уменьшается из-за индуктивности, известен как индуктивное сопротивление. Индуктивное сопротивление увеличивается с увеличением числа витков катушек.
,Разница между конденсатором и индуктором
Разница между конденсатором и индуктором объясняется с учетом различных факторов, таких как базовое определение, расчет накопленной энергии, поток тока, их поведение в цепях переменного и постоянного тока. Соотношение между напряжением и током, его единицей, типами индуктивности и конденсатора, их сопротивлением изменению и применениям.
Разница между конденсатором и индуктором приведена ниже в табличной форме.
ОСНОВА | КОНДЕНСАТОР | ИНДУКТОР |
---|---|---|
Определение | Конденсатор накапливает энергию в форме электрического поля. | Индуктор накапливает энергию в виде магнитного поля. |
Расчет энергии | Запас энергии рассчитывается по напряжению. т. е. ½ CV2 | Запасенная энергия рассчитывается по току. т.е. ½ LI2 |
Поток тока | Поток тока через пластины конденсатора отсутствует. | В Индукторе ток проходит через катушку. |
Поведение в цепи постоянного тока | Конденсатор действует как изолятор для цепи постоянного тока. | Индуктор действует как проводник для цепи постоянного тока. |
Соотношение между напряжением и током | В цепи переменного тока напряжение подводится на 90 градусов. | В цепи переменного тока напряжение отстает от напряжения на 90 градусов. |
Поведение тока в цепи постоянного тока | В цепи постоянного тока, когда конденсатор добавляется последовательно с резистором, ток сначала становится высоким, но затем падает до нуля. | В цепи постоянного тока, когда катушка индуктивности добавляется последовательно с резистором, значение тока мало, а затем оно увеличивается со временем. |
Единица | Её единица — Фарад | Её единица — Генри |
Типы | Керамические, электролитические и танталовые типы конденсаторов. | Спаренные индукторы, многослойные, индукторы с керамическим сердечником, литые индукторы — это типы индукторов. |
Короткое замыкание | Конденсатор действует как короткое замыкание для переменного тока. | Это эквивалентно короткому замыканию на постоянный ток. |
Стабильное состояние | Конденсатор действует как разомкнутая цепь в устойчивом состоянии в цепях постоянного тока. | Индуктор ведет себя как короткое замыкание к установившемуся состоянию постоянного тока. |
Сопротивление изменениям | Сопротивление сопротивлению изменениям напряжения. | Индуктор сопротивляется изменению тока. |
Применения | Электролитический конденсатор в высоковольтных источниках питания и там, где требуются высокие значения емкости. | Индукторы используются в радио, ТВ, дросселях, автомобильных свечах зажигания, трансформаторах и т. Д. |
Конденсатор и Индуктор оба являются пассивными компонентами электрической цепи. Конденсатор состоит из двух металлических пластин или проводников, которые разделены диэлектрической средой. Электрическое поле создано из-за разности потенциалов между двумя проводниками или, можно сказать, между двумя пластинами.
Индуктор — это тип катушки, которая накапливает энергию в форме магнитного потока.Когда электрический ток проходит через катушку, на катушке возникает напряжение из-за изменения магнитного поля.
Разница между конденсатором и индуктором заключается в следующем: —
- Конденсатор накапливает энергию в форме электрического поля, тогда как Индуктор накапливает энергию в форме магнитного поля.
- Энергия, накопленная в конденсаторе, рассчитывается по напряжению, т.е. ½ CV 2 . Накопленная энергия рассчитывается по току, т.е. ½ LI 2
- Поток тока через пластины конденсатора отсутствует, но в индуктивности ток проходит через катушку.
- Конденсаторы действуют как изолятор для цепи постоянного тока, тогда как индуктор действует как проводник для цепи постоянного тока.
- В цепи переменного тока для конденсатора ток выводит напряжение на 90 градусов, а в случае тока индуктора отстает от напряжения на 90 градусов.
- В цепи постоянного тока, когда конденсатор добавляется последовательно с резистором, ток сначала становится высоким, но затем падает до нуля. В случае индуктора, когда он добавляется последовательно с резистором, значение тока при запуске мало, но постепенно увеличивается со временем.
- Емкость измеряется в Фараде, тогда как индуктивность измеряется в Генри.
- Керамические, электролитические и танталовые являются одними из типов конденсаторов. Спаренный индуктор, многослойный, керамический сердечник, формованный индуктор — вот некоторые из типов индукторов.
- Конденсатор действует как короткое замыкание в переменном токе. Индуктор эквивалентен короткому замыканию на постоянный ток.
- Конденсатор действует как разомкнутая цепь для состояния установившегося состояния в цепях постоянного тока, тогда как индуктор ведет себя как короткое замыкание для состояния установившегося состояния в цепях постоянного тока.
- Конденсатор сопротивляется изменению напряжения, тогда как Индуктор сопротивляется изменению тока.
- Электролитические конденсаторы используются в высоковольтных источниках питания. Аксиальный электролитический конденсатор используется при более низком напряжении и меньшем размере для общих целей, где требуются высокие значения емкости. Индукторы находят применение в радио, ТВ, дросселях, автомобильных свечах зажигания, трансформаторах и т. Д.
Индукторы и резисторы в цепях постоянного тока
- Изучив этот раздел, вы сможете описать:
- • Переходные процессы в цепях постоянного тока.
- • Переходные отношения напряжения и тока в простой цепи LR.
Рис. 4.4.1 Цепь LR
В цепи, которая содержит индуктивность (L) и сопротивление (R), например, показанную на рис.4.4.1, когда переключатель замкнут, ток не сразу возрастает до своего установившегося значения, а увеличивается экспоненциально. Это связано с тем, что BACK EMF создается изменением тока, протекающего через индуктор. Эта обратная ЭДС имеет амплитуду, которая пропорциональна СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ тока (чем выше скорость изменения, тем больше обратная ЭДС) и полярности, которая противодействует изменению тока в индукторе, вызвавшем его изначально.
Обратная ЭДС создается потому, что изменяющийся ток в индукторе вызывает изменение магнитного поля вокруг него, а изменяющееся магнитное поле, в свою очередь, вызывает индукцию ЭДС обратно в индуктор.Этот процесс называется САМОИНДУКЦИЯ.
Ток через индуктор
Рис. 4.4.2 Ток через индуктор
Поскольку обратная ЭДС противодействует быстрому изменению тока, происходящему в индукторе, скорость изменения тока уменьшается, и то, что будет вертикальной линией на графике (рис. 4.4.2), становится наклоном. Скорость изменения тока через катушку индуктивности теперь меньше, поэтому генерируется меньшая обратная ЭДС. Это позволяет току увеличиваться дальше.Соотношение между изменяющимся током и обратной ЭДС создает кривую, которая всегда следует математическому закону, чтобы получить конкретную форму кривой, то есть экспоненциальную кривую. Когда переключатель разомкнут, ток затухает аналогичным экспоненциальным образом в направлении нуля.
Напряжение на Индукторе
Рис. 4.4.3 Напряжение на индуктивности
Глядя на рис. 4.4.3, на котором показано напряжение (V L ) на катушке индуктивности (L), мы можем видеть, что при включении напряжение немедленно возрастает до максимального значения.Это связано с тем, что на цепь подается напряжение, и ток течет мало или вообще не течет, потому что L эффективно (в течение очень короткого времени) очень высокое сопротивление из-за эффекта обратной ЭДС, вызванного быстро меняющимся (расширяющимся) магнитным полем вокруг индуктор индуцирует напряжение (обратную ЭДС) обратно в индуктор, который находится в полярности, противоположной приложенному напряжению от источника питания, и поэтому изначально противодействует увеличению тока через индуктор. Из-за этого противодействия, вызванного обратной ЭДС, изначально кажется, что индуктор имеет очень высокое сопротивление.и поэтому полное напряжение питания развивается через индуктор. Однако, когда ток через L начинает накапливаться, скорость изменения магнитного поля уменьшается, противодействие вследствие обратной ЭДС уменьшается, и кажущееся «сопротивление» индуктора падает до низкого значения (реальное сопротивление катушки провода) и напряжение V L уменьшается до тех пор, пока не будет достигнута точка, в которой все напряжение батареи развивается на резисторе R; разность напряжений или потенциалов (pd) на L практически равна нулю, и теперь энергия накапливается в магнитном поле вокруг индуктора.
Когда ток отключается, магнитное поле теперь сжимается, а не увеличивается, как при включении. Это коллапсирующее магнитное поле теперь возвращает свою энергию в катушку индуктивности и индуцирует напряжение (обратную ЭДС) в индуктивности, но поскольку изменение магнитного поля в направлении, противоположном расширяющемуся полю, при включении, индуцированное напряжение теперь в противоположной полярности, как показано на рис. 4.4.3. Индуцированная обратная ЭДС теперь противодействует уменьшению причины тока путем выключения, замедляя затухание тока, как видно на рис.4.4.2.
Быстрый коллапс магнитного поля при размыкании переключателя может вызвать очень большие скачки напряжения, поскольку величина индуцированного напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля. Возникающее высокое напряжение может привести к образованию дуги на контактах переключателя, так как напряжение пересекает зазор между контактами. Эти большие всплески напряжения могут также повредить другие компоненты в цепи, особенно полупроводники, поэтому необходимо соблюдать осторожность при проектировании цепей, содержащих индукторы или управляющие индуктивные нагрузки, чтобы предотвратить эти всплески.Однако в некоторых схемах, где требуются высокие напряжения, этот эффект также может быть использован с преимуществом путем применения прямоугольной волны к катушке индуктивности. Полученные очень большие всплески напряжения могут затем быть выпрямлены специальными высоковольтными диодами для получения постоянного напряжения в тысячи вольт.
,Индуктор(L) — RapidTables.com
Индуктор — это электрический компонент, который накапливает энергию в магнитном поле.
Индуктор изготовлен из катушки с проводником.
В схемах электрических цепей индуктор, помеченный буква Л.
Индуктивность измеряется в единицах Генри [L].
Индуктор уменьшить ток в цепях переменного тока и короткого замыкания в округе Колумбия схем.
Индуктор, картинка
символов индуктивности
Индуктор | |
Индуктор с железным сердечником | |
Переменный индуктор |
Индукторы в серии
Для нескольких последовательных индукторов общая эквивалентная индуктивность это:
L Итого = L 1 + L 2 + L 3 +…
Индукторы параллельно
Для нескольких параллельных индукторов общая эквивалентная индуктивность это:
Напряжение индуктора
ток индуктора
Энергия индуктора
цепей переменного тока
Реактивное сопротивление индуктора
X L = ωL
сопротивление индуктивности
Декартова форма:
Z L = jX L = JωL
Полярная форма:
Z L = X L ∠90º