كيفية قياس الحث

Posted on
مؤلف: John Stephens
تاريخ الخلق: 24 كانون الثاني 2021
تاريخ التحديث: 17 قد 2024
Anonim
طرق قياس الحث الذاتي للملف
فيديو: طرق قياس الحث الذاتي للملف

المحتوى

في هذه المقالة: احسب محاثة الملف ، وقياس الحث باستخدام مقاوم ، وقياس الحث باستخدام مكثف ومراجعالمراجع

يمكن أن يشير المصطلح "الحث" إما إلى "الحث المتبادل" (عندما تولد الدائرة الكهربائية الجهد نتيجة لتغيير التيار في دائرة أخرى) أو إلى "الحث الذاتي" (عندما تكون الدائرة يولد التيار الكهربائي الجهد نتيجة اختلاف التيار المتدفق في الدائرة المذكورة). في كلتا الحالتين ، يتم إعطاء الحث بواسطة النسبة بين الجهد والتيار ، ووحدة القياس هي هنري (الرمز: H). وبالتالي ، فإن محاثة الدائرة هي 1 henry إذا كان هناك تيار يجتاز هذه الدائرة من خلال التباين الموحد بمعدل 1 أمبير في الثانية التي تنتج عند أطرافها قوة دافعة كهربائية تبلغ 1 فولت. نظرًا لأن هذه الوحدة كبيرة بما يكفي ، يتم التعبير عن الحث عادةً بالمللي هين (mH) ، أو الألف من الهينري أو المجهرية (μH) ، أي المليون من الهينري. وهناك طرق مختلفة لقياس محاثة لفائف التعريفي.


مراحل

الجزء 1 حساب محاثة لفائف



  1. قم بتوصيل المحث بمصدر جهد النبض. الحفاظ على دورة الدافع أقل من 50 ٪.


  2. تثبيت أجهزة الكشف الحالية. يجب عليك استخدام المقاوم الاستشعار الحالية أو الاستشعار الحالية في الدائرة. بغض النظر عن الكاشف الذي تستخدمه ، يجب توصيله بمنظار الذبذبات.


  3. إجراء فحص. تحقق من قمم التيار والفاصل الزمني بين كل نبضة الجهد. سيتم التعبير عن الذروات الحالية بالأمبير ، في حين سيتم التعبير عن الفواصل الزمنية بالميكرو ثانية.


  4. إجراء الضرب. اضرب الجهد الذي يتم توصيله لكل نبضة خلال مدة النبضة. على سبيل المثال ، في حالة جهد 50 فولت يتم تسليمه كل خمس ميكروثانية ، سيكون هناك 250 فولت / ميكروثانية ، أو 50 مرة 5.



  5. تقسيم النتيجة التي تم الحصول عليها بواسطة الحد الأقصى الحالي. في المثال أعلاه ، في حالة ارتفاع التيار المكون من خمسة أمبير ، سيكون لديك 250 فولت / ميكروثانية مقسومة على خمسة أمبير ، محاثة من 50 ميكرون.
    • على الرغم من أن الصيغ الرياضية بسيطة ، فإن تنفيذ طريقة الاختبار هذه أكثر تعقيدًا من التقنيات الأخرى.

جزء 2 قياس الحث باستخدام المقاومة



  1. ربط الملف إلى المقاوم. ربط الملف الاستقرائي في سلسلة مع المقاوم الذي يعرف قيمة المقاومة. يجب التأكد من أن المقاومة لديها دقة 1 ٪ أو أقل. في الواقع ، يجبر اتصال السلسلة التيار على المرور عبر المقاوم ، مما يجعل من الممكن اختبار الحث. تأكد من مشاركة المحاث والمقاوم في محطة توصيل مشتركة.


  2. تشغيل الطاقة من خلال دائرتك. للقيام بذلك ، استخدم مولدًا وظيفيًا ، يتمثل دوره في تحفيز التيارات التي يجب أن تتلقى مقاومة ومحاثة في ظروف الاستخدام الفعلية.



  3. لاحظ ما يحدث. راقب جهد الدخل والجهد عند نقطة التقاء الحث والمقاومة. اضبط التردد بحيث تكون جهد نقطة التوصيل للمحاثة والمقاومة مساوية لنصف جهد الدخل.


  4. احسب التردد. يتم التعبير عن تردد التيار بالكيلو هرتز.


  5. احسب الحث. بخلاف الطريقة السابقة ، فإن تكوين هذا الاختبار بسيط للغاية ، ولكن الحساب الرياضي الذي أجريته أكثر تعقيدًا. ينهار على النحو التالي.
    • اضرب قيمة المقاومة بالجذر التربيعي للعدد 3. على افتراض أن المقاومة هي 100 أوم وضرب هذه القيمة بـ 1.73 (الجذر التربيعي 3 مدور إلى المرتبة العشرية الثانية) ، نحصل على 173.
    • قسّم هذه النتيجة على ناتج مضاعفة عدد مرات تكرار π. إذا أخذنا في الاعتبار تردد 20 كيلو هرتز ، نحصل على 125.6 (مرتين 3.14 مرات 20). يؤدي تقسيم 173 على 125.6 وتقريب النتيجة إلى المكان العشري الثاني إلى الحصول على 1.38 mH.
    • mH = (R x 1.73) / (6.28 x (Hz / 1000))
    • مثال: Let R = 100 و Hz = 20،000
    • mH = (100 × 1.73) / (6.28 × (20،000 / 1،000)
    • mH = (100 X 173) / (6.28 x (20،000 / 1000)
    • mH = 173 / 125.6
    • mH = 1.38

جزء 3 من 3: قياس الحث باستخدام مكثف ومقاوم



  1. ربط الملف إلى مكثف. ربط ملف مغو بالتوازي مع مكثف بقيمة معروفة. توصيل مكثف بالتوازي مع محث ينتج دائرة LC. استخدام مكثف مع التسامح بنسبة 10 ٪ أو أقل.


  2. قم بتوصيل الدائرة LC في سلسلة مع المقاوم.


  3. تشغيل الحالي من خلال الدائرة. مرة أخرى ، يمكنك القيام بذلك باستخدام مولد وظيفي.


  4. وضع تحقيقات الذبذبات على محطات الدائرة.
  5. اكتساح تردد المذبذب. تغيير وتيرة المولد وظيفية من أدنى مجموعة إلى الأعلى.


  6. ابحث عن تردد الرنين لدائرة LC. هذه هي أعلى قيمة يسجلها الذبذبات.
  7. احسب الحث. للقيام بذلك ، استخدم الصيغة التالية: L = 1 / ((2 قدم f) ^ 2 * C). لنفترض أن تردد الرنين هو 5000 هرتز وأن السعة هي 1 μF (1.0 e-6 F) ، سيكون الحث المطلوب 0.001 henry أو 1000 μH.