Zpravy

Jaký je rozdíl mezi induktorem a transformátorem?

Transformátory a související induktory vypadají velmi podobně. Je rozdíl v designu? Nebo jen v použití?

Tato otázka se ptá na něco podobného, ​​ale odpovědi neodpovídají na moji otázku: vázaný induktor vs skutečný transformátor?

Nikdy jsem neslyšel o “spojeném induktoru” jako součástce. Můžete uvést nějaký kontext?

« Důležitým kritériem je, že vinutí dovnitř přesnost je stejná, pro generování vazebního efektu v převodníku SEPIC “.

Myslím, že jsem slyšel, že se diskutovalo o vázaných induktorech, které neměly stejné vinutí. Případně konvertory s uzavřenou smyčkou? Ale je pro mě těžké si být jistý, že někdo tento termín použil nesprávně.

@StephenCollings To je fér, protože pokud ponecháme stranou konkrétní termín, jakékoli dvě induktory, které sdílejí jádro, nebo dokonce dvě cívky umístěné koaxiálně (pravděpodobně budeme potřebovat nějaké překrytí, pokud vyloučíme magnetický únik), jsou induktory s magnetickou vazbou, tedy připojené induktory.

Tato dvě zařízení jsou v podstatě stejná třída zařízení, i když parametry každého budou optimalizovány odlišně. Tyto dva názvy by měly vysvětlovat různá zamýšlená použití, což vám také poskytuje rychlý odhad, jak některé možnosti plechovka lišit. O jaké parametry přesně jde, vám samozřejmě prozradí pouze datové tabulky.

Transformátor je speciálně navržen pro přenos energie z jednoho vinutí do druhého. Chcete, aby vazba mezi vinutími byla co nejlepší, svodová indukčnost je nulová a absolutní indukčnost každého vinutí k druhému otevřenému často není velký problém.

U vázaných tlumivek se stejně každé vinutí používá jen pro svou indukčnost, i když se samozřejmě nějaká vazba používá, jinak budou dvě samostatné tlumivky. Obvykle je svodová indukčnost menší problém. Ve skutečnosti může být užitečné mít minimální garantovanou individuální indukčnost (nesouvisející s únik nebo indukčnost rozptylování ) pro každé vinutí. Důležitým parametrem, který bude přesně specifikován, je také absolutní indukčnost každého vinutí s druhým otevřeným.

Technicky jsou to stejné, záleží na jejich použití.

Induktor si obvykle představujeme jako uchovávání a uvolňování energie, takže například v typickém spínaném napájecím zdroji bychom jej mohli nazvat „transformátor s uzavřenou smyčkou“ nebo „spojený induktor“ spíše než transformátor.

Dalším příkladem je výstupní induktor na vícekanálovém převodníku. Pokud se rozhodneme navinout induktory pro různé výstupy na stejné jádro, nazýváme to vázaná induktor.

Zatímco normálně u transformátoru aplikujeme střídavé napětí na primární vinutí, abychom ho generovali přes sekundární vinutí a přenos energie se děje okamžitě. Jakákoli energie, kterou ukládá, je obecně považována za špatnou věc (způsobující ztráty), zatímco induktory (spojené nebo jiné) jsou navrženy tak, aby ukládaly a následně uvolňovaly energii.

Nedávno jsem o tom přemýšlel a ocitl jsem se na stejném místě jako toto. Induktor ukládá energii pro pozdější použití, zatímco transformátor nemá funkci časového posunu.

Vázaný induktor ukládá energii. Obvykle mají mezeru, kde je energie uložena v magnetickém poli. Navíc jsou velmi podobné transformátorům. Vázaný induktor by byl použit například v konvertoru s uzavřenou smyčkou, kde ukládá energii, když je spínač zapnutý, a poté vypouští energii na výstup, když je spínač vypnutý.

Přečtěte si více
Je možné pěstovat papriky a okurky ve stejném skleníku?

Většina transformátorů (kromě přidružených induktorů) je navinuta na jádrech s nízkým odporem. Mají magnetizační indukčnost a svod, ale to jsou spíše parazitní efekty. Ideální transformátor tyto vlastnosti nemá. Ideální transformátor neukládá energii.

Na druhé straně je vázaný induktor induktor a je navržen tak, aby ukládal značné množství energie v toku jádra. Z tohoto důvodu má jádro mezeru, buď diskrétní, nebo distribuovanou, jako u jádra z práškového železa. Energie se ukládá hlavně v mezeře.

Myslím, že většina z nás by považovala vázanou tlumivku za speciální typ transformátoru.

Transformátory také ukládají energii a mohou se rozbít. koho to zajímá?

Možná ta terminologie není přesná. Provozní režim lze rozlišit. Například v převodníku zpětné vazby „transformátor“ ukládá celý energie z primárního vinutí, když je spínač zapnutý; tato energie se nepřenese na sekundár, dokud se nevypne. Pro srovnání, v přímém měniči se energie přenáší z primárního na sekundární, kdy spínač je zapnutý. V toku jádra je určitá energie, ale neukládá veškerou energii, která jím prochází. Jsou navrženy párové induktory záměrně pro skladování energie.

Takže to, co teď říkáte, je, že rozdíl mezi transformátorem a vázanými induktory je způsob jejich použití? Protože to není to, co jsem odstranil z vaší odpovědi, kterou jsem pochopil tak, že vázané induktory jsou nějak odlišná zařízení s různými schopnostmi. Například motor a generátor jsou v podstatě totéž, mírně optimalizované pro různé aplikace, ale lze je použít v obou kapacitách. LED a usměrňovač jsou podobné zařízení, ale každé z nich má jedinečné schopnosti a není vůbec zaměnitelné.

@PhilFrost Podívejte se na rozdíl v proudových a napěťových signálech v těchto dvou různých případech. a) Invertor [spojený induktor]. b) přímý převodník [transformátor].

@NickAlexeev Chápu, že váš názor na režim použití je jiný, ale vždy jsem si myslel, že v převodníku s uzavřenou smyčkou je transformátor. Možná je to regionální variace v terminologii?

Dvě vázané induktory mohou být definovány jako jakékoli dva induktory, které sdílejí část jejich toku. Díky této vazbě se v druhém vinutí indukují napětí (= vzájemná vazba). Nic víc ani míň.

Transformátor je zařízení, které používá dvě spojené induktory ke zvýšení nebo snížení úrovně napětí. Lepení se provádí pomocí magnetického železa, feritu.

Nicméně, indukční motor a přenosová vedení jsou obvykle modelována jako spřažené induktory. Souvislost je patrná ze skutečnosti, že proud v jedné fázi (nebo cívce) přispívá k napětí v druhé fázi (nebo cívce). Díky tomu se stáváme souborem tří souvisejících diferenciálních rovnic. Vzhledem k tomu, že je s tím poměrně obtížné pracovat, obvykle se k získání soustavy tří nesouvisejících rovnic používá transformace symetrických složek (Fortescueova transformace). Jiné transformace, jako je Clark nebo Park, mohou být také použity, když se uvažuje o indukčním nebo synchronním motoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button