Inductoren

 
Waarom voor ons kiezen

Wuxi Huipu Electronics Co., Ltd. houdt zich al 20 jaar bezig met de productie van elektronische componenten, heeft de ISO-9001:2015-kwaliteitssysteemcertificering behaald en strikt gevolgd. Het team heeft een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van R&D, productiebeheer en kwaliteit zekerheid. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van Edgewise Wound-inductoren, vierkante common-mode-inductoren, ringtransformator, driefasige inductor, enkelfasige inductor en andere common-mode-inductoren.

Breed scala aan toepassingen

Onze producten worden veel gebruikt in industriële stroomvoorziening, vuurleidingsstroomvoorziening, oplaadstapel, medische stroomvoorziening, ruimtevaart, auto-elektronica, spoorwegvervoer, fotovoltaïsche energie, windenergieopwekking, omvormer voor energieopslag, smart grid, robotindustrie, consumentenelektronica en andere gebieden .

Geavanceerde apparatuur

We beschikken over een zeer geavanceerde automatische wikkelmachine, automatische soldeermachine, automatische LCR-brug, isolatie- en spanningstester, kronkelend diëlektrisch testinstrument, transformator geïntegreerd testbed en andere productieapparatuur.

Kwaliteitsverzekering

Ons bedrijf heeft UL-, CE-, CQC-, ISO-9001-, Patentcertificaat- en High-Tech Enterprise Qualification-gerelateerde certificeringen verkregen.

Breed productassortiment

De producten die wij produceren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoogfrequente transformatoren, laagfrequente transformatoren, opbouwtransformatoren (SMD-transformatoren), reactoren, vermogensfilterinductoren, voedingsadapters, magneetventielspoelen, hoogspanningstransformatoren, stroomtransformatoren, spanningstransformatoren, transformatoren.

 

 
Wat zijn inductoren

 

Een inductor, ook wel spoel, smoorspoel of reactor genoemd, is een passieve elektrische component met twee aansluitingen die energie opslaat in een magnetisch veld wanneer er elektrische stroom doorheen stroomt. Een inductor bestaat doorgaans uit een geïsoleerde draad die in een spoel is gewikkeld. Wilt u de specificaties en prijzen van Inductoren weten, neem dan contact met ons op!

 

 
Voordeel van inductoren
01/

Verstikking
Inductoren belemmeren de stroom van gelijkstroom (DC) terwijl ze wisselstroom (AC) doorlaten.

02/

Filteren
Inductoren kunnen AC filteren, waardoor de golfvorm wordt verfijnd en een zuiverder AC-signaal wordt geproduceerd.

03/

Resonantie
Inductoren vormen, in combinatie met condensatoren, resonante circuits die hoogfrequente resonantie genereren, waardoor een stabiele stroom wordt bereikt.

04/

Afstemmen
Inductoren worden gebruikt in afstemcircuits om de werkfrequentie van versterkers op een specifieke frequentie te stabiliseren.

05/

Vertraging
Inductoren worden in circuits gebruikt om een ​​tijdconstante te introduceren, waardoor controle over de tijdsvertraging van het signaal mogelijk is.

06/

Inkeping
Inductoren worden gebruikt in notch-filtercircuits om interferentiesignalen binnen het circuit te beperken, waardoor wordt voorkomen dat ze andere circuits beïnvloeden.

07/

Signaalfiltering
Inductoren kunnen worden gebruikt om signalen te filteren, waardoor alleen gewenste signalen worden doorgelaten terwijl interferentie van andere signalen wordt onderdrukt.

08/

Ruisfiltering
Inductoren worden gebruikt voor het filteren van ruis, waardoor storende ruis wordt geïsoleerd binnen het circuit waar de inductor zich bevindt, waardoor interferentie met de normale werking van andere circuits wordt voorkomen.

 

 
Type smoorspoelen
 

 

productcate-470-408

01. Luchtkerninductoren

Luchtkerninductoren zijn een specifiek type inductor die een niet-magnetische kern gebruiken, zoals lucht of plastic, met een draadspiraal eromheen gewikkeld. Ze vinden toepassing in verschillende elektronische circuits, waaronder snelle digitale circuits, vermogenselektronica en radiofrequentie (RF) circuits.
Een van de belangrijke voordelen van het gebruik van inductoren met luchtkern is hun lage magnetische interferentie. Ze gebruiken geen magnetische kern die ervoor kan zorgen dat magnetische velden weglekken en nabijgelegen circuits verstoren. Daarom zijn luchtkerninductoren ideaal voor circuits die een hoge signaalzuiverheid vereisen, zoals radiozenders en -ontvangers.

02. Inductoren met ijzeren kern

Inductoren met ijzeren kern zijn een soort inductor die een magnetische kern gebruikt, meestal gemaakt van ijzer of ferriet, met een draadspiraal eromheen gewikkeld. Ze worden veel gebruikt in verschillende elektronische circuits, waaronder vermogenselektronica, transformatoren en inductoren die worden gebruikt voor energieopslag en filtering.
Een van de belangrijke voordelen van inductoren met ijzeren kern is hun hoge inductiewaarde. Ze zijn geschikt voor gebruik in toepassingen die een grote hoeveelheid inductie vereisen, zoals vermogenselektronica. Het magnetische kernmateriaal zorgt voor een hoge permeabiliteit, waardoor de magnetische veldsterkte toeneemt en een hoger niveau van energieopslag mogelijk is.
Inductoren met ijzeren kern hebben ook een hoog niveau van magnetische koppeling tussen de wikkelingen. Dit betekent dat energie efficiënter kan worden overgedragen van de ingang naar de uitgang van de inductor, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in transformatoren waarbij energie via een magnetisch veld wordt overgedragen tussen twee draadspoelen.

03. Inductoren met ferrietkern

Inductoren met ferrietkern gebruiken een magnetische kern gemaakt van ferriet, een keramisch materiaal dat bestaat uit ijzeroxide en andere metaaloxiden. Ze bieden verschillende voordelen ten opzichte van andere typen inductoren, waaronder hoge inductie, lage magnetische verliezen en hoge frequentiemogelijkheden.
Door hun hoge inductie zijn ze ideaal voor gebruik in toepassingen die een grote hoeveelheid inductie vereisen, zoals vermogenselektronica en RF-circuits. Het ferrietmateriaal heeft een hoge magnetische permeabiliteit, waardoor het een grote hoeveelheid magnetische energie kan opslaan. Bovendien hebben ze lage magnetische verliezen vanwege het lage hysteresisverlies van het materiaal, wat efficiënte energieopslag en minimaal energieverlies mogelijk maakt.
Ferrietkerninductoren hebben ook hoge frequentiemogelijkheden, waardoor ze op hoge frequenties kunnen werken zonder noemenswaardige energieverliezen of vervormingen. Ze worden vaak gebruikt in voedingen, versterkers en RF-circuits.
Inductoren met ferrietkern kunnen echter duurder en moeilijker te vervaardigen zijn dan andere typen inductoren, waardoor ze minder geschikt kunnen zijn voor kostengevoelige toepassingen.

04. Ringkerninductoren

Ringkerninductoren zijn een soort inductor met een donutvormige kern gemaakt van ferriet of ijzerpoeder, en draadwikkelingen die om de kern zijn gewikkeld. De ronde vorm van de kern biedt verschillende voordelen, zoals een hoog niveau van inductie vanwege hun grootte en lage emissies van elektromagnetische interferentie (EMI). De magnetische flux zit in de kern, wat leidt tot efficiënter gebruik van de ruimte en betere prestaties. De lage EMI-emissies maken ze ideaal voor gebruik in toepassingen waarbij het minimaliseren van EMI van cruciaal belang is.
Ringkerninductoren hebben ook een lagere weerstand dan andere soorten inductoren, waardoor ze efficiënter zijn in het opslaan en vrijgeven van energie, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in voeding- en audioversterkertoepassingen. Ze hebben een uniform magnetisch veld en een laag niveau van magnetische hysterese, waardoor consistente prestaties worden geleverd over een breed scala aan frequenties en temperaturen.
Ringkerninductoren hebben echter enkele nadelen, waaronder hogere kosten als gevolg van productieprocessen en gebruikte materialen, en moeilijker wikkelen en solderen vanwege hun vorm. Ondanks deze beperkingen worden toroïdale inductoren veel gebruikt in verschillende elektronische apparaten en apparatuur, zoals audioversterkers, voedingen en RF-circuits.

05. SMD-inductoren

SMD-inductoren (Surface Mount Device) zijn speciaal ontworpen voor opbouwtoepassingen in de elektronica. Deze inductoren zijn gemaakt van dunne, platte draad die rond een kern van magnetisch materiaal, zoals ferriet of ijzerpoeder, is gewikkeld. Om een ​​lange levensduur en duurzaamheid te garanderen, wordt de wikkeling vervolgens bedekt met een beschermende laag epoxy of andere materialen.

 

 
Toepassing van inductoren
productcate-309-309
 

In afstemmingscircuits

Inductoren worden gebruikt in circuits die kunnen worden afgestemd om een ​​specifieke frequentie van de stroom mogelijk te maken. In dergelijke circuits worden inductoren gebruikt met condensatoren in tandem om de gewenste frequentie van de stroom die in dat circuit vloeit te selecteren. Inductoren worden veel gebruikt in afstemcircuits om specifieke frequenties voor radio, tv en andere toepassingen te selecteren.

 

Bij voeding

Inductoren worden in voedingscircuits gebruikt om een ​​gestage stroomstroom te behouden en om plotselinge veranderingen in de spanning van de stroom die in het circuit vloeit te voorkomen.

productcate-309-309
productcate-309-309
 

Bij Sensoren

Inductoren worden gebruikt in sensoren die werken volgens het principe van inductie. Het aanwezige variërende magnetische veld werkt de stroom door de spoel tegen.

 

Bij Transformers

Als transformator kunnen twee inductoren worden gebruikt. Eén inductor zal, indien aangesloten op een wisselstroombron, een magnetisch veld produceren. Door variërende wisselstromen zal ook het magnetische veld variëren, waardoor er in de andere spoel een elektromotorische kracht wordt gegenereerd. Als er een belasting op de tweede spoel wordt aangesloten, staat er spanning over.

productcate-309-309
productcate-309-309
 

Bij inductiemotoren

Bij inductiemotoren, die wisselstroom gebruiken, beweegt de rotor als gevolg van het magnetische veld tussen de rotor en de stator. Beide magnetische velden worden gegenereerd door de wisselstroom en er worden inductoren in gebruikt.

 

Bij Filters

Inductoren worden gebruikt als filters om de wisselstroom van een specifieke frequentie door te laten en door te laten. Bij de constructie van filters worden inductoren samen met condensatoren gebruikt.

productcate-309-309
productcate-309-309
 

In Chokes

In circuits die wisselstroom naar gelijkstroom-conversie vereisen, worden inductoren gebruikt als smoorspoelen die geen wisselstroom laten stromen vanwege de gegenereerde tegenspanning, maar alleen gelijkstroom laten stromen.

 

Bij relais

Telkens wanneer wisselstroom door een inductor gaat, genereren ze een magnetisch veld dat kan worden gebruikt om stroom in andere inductoren te genereren. Zo kunnen deze inductoren ook als relais worden gebruikt.

productcate-309-309
productcate-309-309
 

In ferrietkralen

Ferrietkralen zijn de cilindrische voorwerpen die we zien op onze oplaadkabels of USB-kabels voor gegevensoverdracht. Dit zijn inductoren die voorkomen dat hoogfrequente ruis door het circuit stroomt.

 

Als energieopslagapparaat

Inductoren kunnen dienen als energieopslagapparaten vanwege hun vermogen om magnetische veldenergie in hun spoelen op te slaan. Dankzij deze energieopslagcapaciteit kunnen inductoren functioneren als spanningsregelaars, rimpelverminderaars, oscillatoren, resonantiecircuits en back-upstroombronnen in verschillende elektrische en elektronische toepassingen.

productcate-309-309
 
 
Hoe smoorspoelen te kiezen

Bepaal de inductiewaarde

 

De eerste stap is het bepalen van de minimaal vereiste inductiewaarde. Dit is afhankelijk van de acceptabele rimpelstroom en kan worden berekend met de volgende formule: Lmin=(Vout/fsw)*(Vout/(Vout-Vin))
Waar:
● Lmin is de minimale inductie in henries
● Vout is de uitgangsspanning
● Vin is de ingangsspanning
● fsw is de schakelfrequentie in Hz
Een goed uitgangspunt is om de rimpelstroom in te stellen op 20-30% van de maximale belastingsstroom. Een lagere rimpelstroom maakt het gebruik van kleinere uitgangscondensatoren mogelijk, maar vereist een grotere inductor.

Bepaal de verzadigingsstroom van de inductor

 

De inductor moet de piekstroom kunnen verwerken zonder verzadiging. De piekstroom is de maximale belastingsstroom plus de helft van de rimpelstroom.
Ipiek=Iload + (fsw*L*Vout)/(2*Vin)
Kies een inductor met een verzadigingsstroomwaarde boven de berekende piekstroom. Een marge van 20-30% wordt aanbevolen.

Bepaal de DC-weerstand van de inductor

 

De DC-weerstand (DCR) draagt ​​bij aan vermogensverlies en heeft invloed op de efficiëntie. Een lage DCR heeft de voorkeur, maar houd bij het selecteren van een inductor rekening met zowel de DCR als de verzadigingsstroom.
Gebruik de volgende formule om het vermogensverlies in de inductor te berekenen: Ploss=Iload^2 * R. Waarbij R de gelijkstroomweerstand van de inductor is.

Selecteer Inductortype

 

Schakelvoedingen gebruiken gewoonlijk de volgende spoeltypes:
1. Draadgewonden
● Goed voor hoge stroomsterkte en lage DCR
● Beperkte kerngroottes en inductantiewaarden
● Gevoelig voor EMI-ruis
2. Meerlaags
● Compact formaat met goede DCR
● Biedt een breed inductiebereik
● De stroomverwerking is afhankelijk van de kerngrootte
3. Afgeschermd/ferriet
● Voorkom EMI-straling
● Gebruikt voor geluidsgevoelige circuits
● Groot formaat en hogere kosten
Houd rekening met groottebeperkingen, EMI-problemen en stroomniveaus bij het kiezen van het spoeltype.

Kies het juiste kernmateriaal

 

Veel voorkomende kernmaterialen zijn onder meer:
● Ferriet: lage kosten, hoge permeabiliteit, beperkte fluxcapaciteit
● IJzerpoeder: Kan hoge stromen en hogere verliezen aan
● Amorf/Nanokristallijn: Hoge verzadigingsflux, duur
● Ferroxcube: Hoge verzadiging, goede temperatuurstabiliteit
Inductoren met hoge stroomsterkte gebruiken meestal ijzerpoeder of amorfe kernen, terwijl ferriet vaak geschikt is voor lagere stromen.

Overweeg thermische problemen

 

Bepaal of de inductor te heet wordt op basis van de draadweerstand en piekstroom. Een grotere draad- of kerngrootte helpt de temperatuurstijging te verminderen. Houd rekening met eventuele reductie bij verhoogde omgevingstemperaturen.

 

 
Onze fabriek

 

productcate-1-1

 

 
Certificaat

 

productcate-1-1

 

 
Veel Gestelde Vragen

Vraag: Waar wordt een inductor voor gebruikt?

A: In welke toepassingen worden inductoren gebruikt? Inductoren worden voornamelijk gebruikt in elektrische energie en elektronische apparaten voor deze belangrijke doeleinden: het verstikken, blokkeren, verzwakken of filteren/afvlakken van hoogfrequente ruis in elektrische circuits. Energie opslaan en overbrengen in stroomomvormers.

Vraag: Wat is het principe van de inductor?

A: Wanneer er stroom door een inductor vloeit terwijl de geleiders er in dezelfde richting omheen zijn gewikkeld, wordt het magnetische veld dat rond de draad wordt gegenereerd, samengebonden en wordt het een elektromagneet. Omgekeerd is het ook mogelijk om uit de magnetische kracht een elektrische stroom op te wekken.

Vraag: Wat doen condensatoren en inductoren?

A: Inductoren en condensatoren zijn apparaten voor energieopslag, wat betekent dat er energie in kan worden opgeslagen. Maar ze kunnen geen energie opwekken, dus dit zijn passieve apparaten. De inductor slaat energie op in zijn magnetisch veld; de condensator slaat energie op in zijn elektrische veld.

Vraag: Blokkeren inductoren AC of DC?

A: Met andere woorden, de inductor is een component waardoor gelijkstroom, maar niet wisselstroom, er doorheen kan stromen. De inductor slaat elektrische energie op in de vorm van magnetische energie. De inductor laat geen wisselstroom door, maar wel gelijkstroom.

Vraag: Wat is inductor in eenvoudige woorden?

A: Een inductor is een passieve component die in de meeste elektronische vermogenscircuits wordt gebruikt om energie op te slaan in de vorm van magnetische energie wanneer er elektriciteit op wordt toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van een inductor is dat deze elke verandering in de hoeveelheid stroom die er doorheen vloeit, belemmert of tegenwerkt.

Vraag: Wat doet een inductor met AC?

A: Een inductor kan de doorgang van wisselstroom erdoor tegenwerken of blokkeren. De inductor verwerft de lading of verliest de lading. De stroom door de inductor verandert om de stroom die er doorheen gaat gelijk te maken.
Waarom een ​​spoel gebruiken in plaats van een condensator?
Antwoord: Inductoren behouden stroom door energie op te slaan in een magnetisch veld, terwijl condensatoren de spanning behouden door energie op te slaan in een elektrisch veld.

Vraag: Wat is het verschil tussen inductor en condensator?

A: Een van de belangrijkste verschillen tussen een condensator en een inductor is dat een condensator zich verzet tegen een verandering in spanning, terwijl een inductor zich verzet tegen een verandering in de stroom. Bovendien slaat de inductor energie op in de vorm van een magnetisch veld, en slaat de condensator energie op in de vorm van een elektrisch veld.

Vraag: Kunnen inductoren energie opslaan?

A: Inductoren slaan energie op. Het magnetische veld dat een inductor omringt, slaat energie op terwijl er stroom door het veld stroomt. Als we de hoeveelheid stroom langzaam verminderen, begint het magnetische veld in te storten en komt de energie vrij en wordt de inductor een stroombron.

Vraag: Kunnen inductoren stroom of spanning opslaan?

A: Ze slaan geen stroom op. Ze kunnen energie opslaan in de vorm van een magnetisch veld, in kernen met openingen wordt de energie opgeslagen in de opening, of in de lucht. Het magnetische veld kan een spanning induceren wanneer het veld verandert, dus als de stroom zou veranderen, zou de inductor het magnetische veld gebruiken om de stroomverandering te verminderen of te verminderen.

Vraag: Blokkeren inductoren de spanning?

A: De afsnijfrequentie van een inductor wordt bepaald door de inductiewaarde en de weerstand van de draad die wordt gebruikt om de spoel te maken. Samenvattend blokkeert een inductor wisselstroom door weerstand te bieden aan veranderingen in de stroom die erdoorheen stroomt en door energie op te slaan in zijn magnetische veld, dat veranderingen in de aangelegde spanning tegenwerkt.

Vraag: Zijn inductoren tegen spanning?

A: Inductoren reageren op stroomveranderingen door de spanning te laten vallen in de polariteit die nodig is om de verandering tegen te werken. Wanneer een inductor wordt geconfronteerd met een toenemende stroom, fungeert deze als een belasting: de spanning daalt terwijl deze energie absorbeert (negatief aan de stroomingangszijde en positief aan de stroomuitgangszijde, zoals een weerstand).

Vraag: Verhogen smoorspoelen de spanning?

A: Naarmate een inductor meer energie opslaat, neemt het stroomniveau toe, terwijl de spanningsval afneemt. Merk op dat dit precies het tegenovergestelde is van condensatorgedrag, waarbij de opslag van energie resulteert in een verhoogde spanning over de component!

Vraag: Waarom blokkeren inductoren AC en condensatoren DC?

A: We kunnen zeggen dat een condensator in eerste instantie als kortsluiting fungeert en een volledig geladen condensator als een open circuit. Condensatoren voorkomen spanningsveranderingen, terwijl inductoren stroomveranderingen voorkomen en zich gedragen als een DC-kortsluiting.

Vraag: Wanneer moet ik een inductor gebruiken?

A: Inductoren worden doorgaans gebruikt als energieopslagapparaten in geschakelde stroomapparaten om gelijkstroom te produceren. De inductor, die energie opslaat, levert energie aan het circuit om de stroom tijdens "uit"-schakelperioden in stand te houden, waardoor topografieën mogelijk worden waarbij de uitgangsspanning de ingangsspanning overschrijdt.

Vraag: Wat gebeurt er als zowel de condensator als de inductor in een circuit zijn aangesloten?

A: De inductor oefent een kracht uit om de stroom te laten stromen. Deze stroom zal de condensator opladen, en na enige tijd zal de condensator ontladen, de spanning zal in de inductor worden opgeslagen en de cyclus herhaalt zich. Hierdoor ontstaan ​​trillingen of een golf.

Vraag: Zijn inductoren duurder dan condensatoren?

A: Een inductor die ongeveer dezelfde hoeveelheid energie opslaat als een bepaalde condensator zal groter en veel zwaarder zijn dan een condensator en met VEEL meer koper (of ander geleidend metaal), dus het zal ook duurder zijn dan de condensator.

Vraag: Wat zijn de problemen met inductoren?

A: De kwaliteit van de gebruikte magnetische draad is niet goed: er wordt een speciaal type draad gebruikt in een inductor. Deze draad wordt een magnetische draad genoemd. Ze zijn niet omgeven door enige afscherming en kunnen daarom gemakkelijk beschadigd raken. Niet bestand tegen corrosie: Inductordraden zijn niet beschermd en hebben daarom geen weerstand tegen corrosie.

Vraag: Waarom zijn inductoren duur?

A: De kosten van een inductor worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het kernmateriaal, het wikkelmateriaal en het productieproces. Inductoren gemaakt van materialen met een hoge permeabiliteit, zoals poederkernen of ferriet, zijn doorgaans duurder dan die gemaakt van materialen met een lagere permeabiliteit, zoals ijzeren kernen.

Vraag: Kun je inductoren en condensatoren combineren?

A: Kun je bij circuitanalyse de impedanties combineren van condensatoren en inductoren die in serie of parallel met elkaar staan? Je kunt ze op elke gewenste manier combineren, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat je simpelweg hun waarden kunt optellen om de netto-impedantie te verkrijgen.

 

We staan ​​bekend als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van inductoren in China. Als u goedkope inductoren uit China gaat kopen, bent u van harte welkom om een ​​gratis monster van onze fabriek te krijgen. Ook is er service op maat mogelijk.

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek

zak