Генри (единица измерения) — это… Что такое Генри (единица измерения)?
У этого термина существуют и другие значения, см. Генри.Ге́нри (русское обозначение: Гн; международное: H) — единица измерения индуктивности в Международной системе единиц (СИ). Цепь имеет индуктивность один генри, если изменение тока со скоростью один ампер в секунду создаёт ЭДС индукции, равную одному вольту.
Через другие единицы измерения СИ генри выражается следующим образом:
Гн = В·с·А−1= кг·м2·с−2·А−2
Единица названа в честь американского учёного Джозефа Генри.
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 Гн | декагенри | даГн | daH | 10−1 | децигенри | дГн | dH |
102 Гн | гектогенри | гГн | hH | 10−2 Гн | сантигенри | сГн | cH |
103 Гн | килогенри | кГн | kH | 10−3 Гн | миллигенри | мГн | mH |
106 Гн | мегагенри | МГн | MH | 10−6 Гн | микрогенри | мкГн | µH |
109 Гн | гигагенри | ГГн | GH | 10−9 Гн | наногенри | нГн | nH |
1012 Гн | терагенри | ТГн | 10−12 Гн | пикогенри | пГн | pH | |
1015 Гн | петагенри | ПГн | PH | 10−15 Гн | фемтогенри | фГн | fH |
1018 Гн | эксагенри | ЭГн | EH | 10−18 Гн | аттогенри | аГн | aH |
1021 Гн | зеттагенри | ЗГн | ZH | 10−21 Гн | зептогенри | зГн | zH |
1024 Гн | йоттагенри | ИГн | YH | 10−24 Гн | йоктогенри | иГн | yH |
Единица измерения индуктивности в международной системе единиц
Определение 1
Индуктивностью называется отношение магнитного потока, проходящего через ограниченную неким токонесущим контуром поверхность, к силе протекающего через этот контур и вызывающего этот магнитный поток электрического тока. Способность электрического и магнитного полей взаимопорождать друг друга, называется электромагнитной индукцией.
Для обозначения индуктивности в физических формулах используется символ $L$:
$L = \frac{Ф}{I}$,
где $Ф$ — магнитный поток, $I$ — сила электрического тока.
Замечание 1
Обозначение индуктивности как $L$ принято в память о российском физике Эмилии Христиановиче Ленце (1804 — 1865 гг.), внесшем большой вклад в изучение электромагнитных явлений.
На практике электромагнитная индукция применяется для передачи энергии на расстояния: малые (в трансформаторах, электродвигателях) и большие (обмен радиосигналами). Конструктивно устройства, использующие это явление, часто выполняются в виде катушек, витки которых кратно усиливают его. Полный магнитный поток катушки (его называют потокосцеплением), представляет собой сумму магнитных потоков отдельных витков и зависит от индуктивности устройства, связанной, в свою очередь, с геометрией витков, материалом, вокруг которого они намотаны (магнитной проницаемостью среды) и силой пропущенного через катушку тока.
В системе СИ магнитный поток измеряется в веберах, сила тока — в амперах. Производная от них единица измерения индуктивности называется генри:
$1 Гн = \frac{1 Вб}{1 А}$
Индуктивность можно выразить и другим способом — через электрическое напряжение:
$Гн = \frac{В \cdot с}{А}$
Это означает, что индуктивностью в 1 Гн, обладает цепь, в которой изменение тока на 1 ампер за секунду создаст электродвижущую силу в 1 вольт. Чем меньший ток для этого требуется, тем больше индуктивность цепи.
Замечание 2
Единица генри получила свое название в честь американского физика Джозефа Генри (1797 — 1878 гг.), внесшего большой вклад в развитие электротехники.
В системах Гаусса, СГС и СГСМ индуктивность измеряется в сантиметрах:
$1 Гн = 1000000000 см, 1 см = 1 нГн (наногенри)$
Эту единицу называют также абгенри, чтобы не путать с единицей измерения длины.
Генри единица измерения индуктивности физика формула
Генри.
Генри – единица измерения индуктивности в Международной системе единиц (СИ). Имеет русское обозначение – Гн и международное обозначение – H.
Генри, как единица измерения
Применение генри
Представление генри в других единицах измерения – формулы
Перевод генри в другие единицы измерения
Кратные и дольные единицы генри
Интересные примеры
Другие единицы измерения
Генри, как единица измерения:
Генри – единица измерения индуктивности в Международной системе единиц (СИ), названная в честь американского учёного Джозефа Генри.
Генри как единица измерения имеет русское обозначение – Гн и международное обозначение – H.
Цепь имеет индуктивность в один генри, если изменение электрического тока со скоростью один ампер в секунду создаёт ЭДС индукции, равную одному вольту.
1 генри также равен индуктивности электрического контура, возбуждающего магнитный поток в 1 вебер при силе постоянного тока в нём 1 ампер.
Гн = В · с / А = (кг · м2) / (с2 · А2) = Вб / А.
1 Гн = 1 В · 1 с / 1 А = (1 кг · 1 м2) / (1 с2 · 1 А2) = 1 Вб / 1 А.
В Международную систему единиц генри введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году, одновременно с принятием системы СИ в целом. В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы «генри» пишется со строчной буквы, а её обозначение — с заглавной (Гн). Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием генри.
Применение генри:
В генри измеряют индуктивность и взаимную индуктивность проводника.
Представление генри в других единицах измерения – формулы:
Через основные и производные единицы системы СИ генри выражается следующим образом:
Гн = (кг · м2) / (с2 · А2)
Гн = В · с / А
Гн = м² · кг / Кл²
Гн = Дж / А²
Гн = Ом · с
Гн = Вб / А
где А – ампер, В – вольт, Вб – вебер, Дж – джоуль, Кл – кулон, м – метр, Ом – ом, с – секунда, Вт – ватт, кг – килограмм.
Кратные и дольные единицы генри:
Кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 Гн | декагенри | даГн | daH | 10−1 Гн | децигенри | дГн | dH |
102 Гн | гектогенри | гГн | hH | 10−2 Гн | сантигенри | сГн | cH |
103 Гн | килогенри | кГн | kH | 10−3 Гн | миллигенри | мГн | mH |
106 Гн | мегагенри | МГн | MH | 10−6 Гн | микрогенри | мкГн | µH |
109 Гн | гигагенри | ГГн | GH | 10−9 Гн | наногенри | нГн | nH |
1012 Гн | терагенри | TH | 10−12 Гн | пикогенри | пГн | pH | |
1015 Гн | петагенри | ПГн | PH | 10−15 Гн | фемтогенри | фГн | fH |
1018 Гн | эксагенри | ЭГн | EH | 10−18 Гн | аттогенри | аГн | aH |
1021 Гн | зеттагенри | ЗГн | ZH | 10−21 Гн | зептогенри | зГн | zH |
1024 Гн | иоттагенри | ИГн | YH | 10−24 Гн | иоктогенри | иГн | yH |
Источник: https://ru. wikipedia.org/wiki/Генри_(единица_измерения)
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
карта сайта
1 генри единица измерения индуктивности магнитного потока физика формула перевод единиц
единицей измерения какой физической величины является 1 генри
единицей си магнитного потока является генри гн
Коэффициент востребованности 2 343
Международная система единиц (СИ) | Диаэм
Единицы измерения
Международная система единиц (СИ) (фр. Le Système International d’Unités (SI)) — система единиц физических величин, современный вариант метрической системы.
СИ определяет семь основных и производные единицы физических величин (далее — единицы), а также набор приставок. Установлены стандартные сокращённые обозначения для единиц и правила записи производных единиц.
Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела.
Основные единицы системы СИ
Величина |
Единица измерения |
Обозначение |
||
русское название |
международное название |
русское |
международное |
|
Длина |
метр |
metre (meter) |
м |
m |
Масса |
килограмм |
kilogram |
кг |
kg |
Время |
секунда |
second |
с |
s |
Сила тока |
ампер |
ampere |
А |
A |
Термодинамическая температура |
кельвин |
kelvin |
К |
K |
Сила света |
кандела |
candela |
кд |
cd |
Количество вещества |
моль |
mole |
моль |
mol |
Производные единицы системы СИ
Величина |
Единица измерения |
Обозначение |
||
русское название |
международное название |
русское |
международное |
|
Плоский угол |
радиан |
radian |
рад |
rad |
Телесный угол |
стерадиан |
steradian |
ср |
sr |
Температура по шкале Цельсия¹ |
градус Цельсия |
degree Celsius |
°C |
°C |
Частота |
герц |
hertz |
Гц |
Hz |
Сила |
ньютон |
newton |
Н |
N |
Энергия |
джоуль |
joule |
Дж |
J |
Мощность |
ватт |
watt |
Вт |
W |
Давление |
паскаль |
pascal |
Па |
Pa |
Световой поток |
люмен |
lumen |
лм |
lm |
Освещённость |
люкс |
lux |
лк |
lx |
Электрический заряд |
кулон |
coulomb |
Кл |
C |
Разность потенциалов |
вольт |
volt |
В |
V |
Сопротивление |
ом |
ohm |
Ом |
Ω |
Электроёмкость |
фарад |
farad |
Ф |
F |
Магнитный поток |
вебер |
weber |
Вб |
Wb |
Магнитная индукция |
тесла |
tesla |
Тл |
T |
Индуктивность |
генри |
henry |
Гн |
H |
Электрическая проводимость |
сименс |
siemens |
См |
S |
Активность (радиоактивного источника) |
беккерель |
becquerel |
Бк |
Bq |
Поглощённая доза ионизирующего излучения |
грэй |
gray |
Гр |
Gy |
Эффективная доза ионизирующего излучения |
зиверт |
sievert |
Зв |
Sv |
Активность катализатора |
катал |
katal |
кат |
ka |
¹) — Шкалы Кельвина и Цельсия связаны между собой следующим образом: °C = K — 273,15
Кратные единицы — единицы, которые в целое число раз превышают основную единицу измерения некоторой физической величины.
Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие десятичные приставки для обозначений кратных единиц:
Кратность |
Приставка |
Обозначение |
||
русская |
международная |
русское |
международное |
|
101 |
дека |
deca |
да |
da |
102 |
гекто |
hecto |
г |
h |
103 |
кило |
kilo |
к |
k |
106 |
мега |
Mega |
М |
M |
109 |
гига |
Giga |
Г |
G |
1012 |
тера |
Tera |
Т |
T |
1015 |
пета |
Peta |
П |
P |
1018 |
экса |
Exa |
Э |
E |
1021 |
зетта |
Zetta |
З |
Z |
1024 |
йотта |
Yotta |
И |
Y |
Дольные единицы составляют определённую долю (часть) от установленной единицы измерения некоторой величины.
Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений дольных единиц:
Дольность |
Приставка |
Обозначение |
||
русская |
международная |
русское |
международное |
|
10-1 |
деци |
deci |
д |
d |
10-2 |
санти |
centi |
с |
c |
10-3 |
милли |
milli |
м |
m |
10-6 |
микро |
micro |
мк |
µ (u) |
10-9 |
нано |
nano |
н |
n |
10-12 |
пико |
pico |
п |
p |
10-15 |
фемто |
femto |
ф |
f |
10-18 |
атто |
atto |
а |
a |
10-21 |
зепто |
zepto |
з |
z |
10-24 |
йокто |
yocto |
и |
y |
Генри (единица индуктивности — Энциклопедия по машиностроению XXL
Генри (единица индуктивности) 132 136 [c. 330]Генри — единица индуктивности и взаимной индуктивности. Наименование единице дано по имени американского ученого Д. Генри (1797—1878). [c.53]
Эта единица получила наименование генри (Гн). Генри равен индуктивности электрической цепи, с которой при силе постоянного тока в ней 1 А сцепляется магнитный поток 1 Вб. [c.132]
Индуктивность (Z. — коэфициент самоиндукции) — коэфициент пропорциональности между 9. д. с. самоиндукции. и скоростью изменения тока в проводнике. Единица индуктивности генри равна 1 гн=в-сек/а =ом-сек. Индуктивностью в один генри обладает цепь. [c.515]
Уравнение (7.119) написано в предположении постоянства индуктивности. Согласно (7.118) единица индуктивности генри (Г) определяется как индуктивность такого контура, который при протекании по нему тока 1 А оказывается сцепленным с потоком 1 Вб. Согласно (7. 119) генри есть индуктивность такого контура, в котором возникает э.д. с. самоиндукции, равная 1 В при равномерном изменении протекающего по нему тока на 1 А в секунду. Оба определения дают размерность [c.224]
Единицей взаимной индуктивности так же, как и единицей индуктивности, является генри. Исходя из понятия взаимной индуктивности, генри можно определить так генри — взаимная индуктивность двух контуров, с одним из которых сцеплен магнитный поток 1 Вб, если по другому [c.90]
Генри (Гн) — единица индуктивности и взаимной индуктивности — производная единица СИ, а также единица магнитной проводимости. [c.81]
Индуктивность в практической системе единиц измеряется генри (гн). Индуктивность цепи или катушки равна I гн, когда при равномерном изменении тока на 1 а в сек. в ней наводится э. д. с., равная 1 в 1 гн равен 10 абсолютных электромагнитных единиц (сантиметров). [c.484]
В качестве единицы индуктивности и взаимной индуктивности в системе МКСА принят генри (гн). [c.143]
За единицу измерения индуктивности принимается генри (Г). [c.98]
Низкочастотные трансформаторы и дроссели представляют собой катушки с индуктивностью, чаще всего в единицы — сотни генри, в конструкции которых предусмотрены замкнутые магнитные цепи (маг-нитопроводы). В зависимости от назначения трансформаторы подразделяются на силовые, входные, выходные, промежуточные и импульсные. По применению в конструкциях РЭА они делятся на трансформаторы обычного типа и микромодульные. [c.200]
Единица измерения генри названа в честь американского учёного Джозефа Генри, который открыл явление индуктивности примерно в то же время, что и Фарадей. [c.336]
Индуктивность — свойство проводника, которое позволяет ему аккумулировать энергию в магнитном поле, вызываемом протекающим через него током. Единица измерения — Генри. [c.384]
В 1889 г. второй Международный конгресс электриков включил в состав системы еще три единицы джоуль — единицу энергии, равную 10 единиц энергии СГСМ ватт — единицу мощности, равную 10 единиц мощности СГСМ квадрант (впоследствии генри )—единицу индуктивности, равную 10 единиц индуктивности СГСМ. [c.88]
Генри, единица индуктивности, равен 10 ед. СГСМ. Название генри дано лишь в 1893 г. Первоначально эту единицу назвали квадрантом, поскольку в системе СГСМ единица индуктивности есть сантиметр, а 10 см — это длина четверти земного меридиана. [c.13]
В нерационализованной системе МКСА jio=10 Гн/м. Единицы индуктивности и емкости — генри и фарад — при рационализации не могут измениться. Поэтому рационализуются сами понятия и во. В рационализованной системе МКСА и Международной системе абсолютная магнитная и абсолютная диэлектрическая проницаемости вакуума, называемые магнитной и электрической постоянными, равны [c.116]
Взаимная индуктивность (М — коэфициент взаимоиндукции) двух магнитносвязанных цепей есть коэфициент пропорциональности между э. д. с., индуктирующейся в одной из цепей, и скоростью изменения тока в другой цепи. Единица взаимной индуктивности генри равна ом-сек. Две электрические цепи обладают взаимной индуктивностью, равной 1 гн, если изменение тока в одной из них со скоростью 1 а в секунду индуктирует в другой электрически несвязанной цепи э. д. с., равную 1 в. При отсутствии магнитного рассеяния поток, созданный одним контуром, сцепляется полностью с другим, и в этом случае Мх =Li L , где L и Z-2 — индуктивности соответствующих контуров. При наличии рассеяния ij. [c.515]
ГЕНРИ (Ги, И) — единица СИ индуктивности и взаимной индуктивности, равная индуктивности электрич. контура, возбуждающего магн. поток в 1 Вб при силе тока в нём 1 А. Назв. в честь Дж. Генри (J. Henry). [c.435]
Сантиметр [см ст 1) единица длины в СГС, СГСЭ, СГСМ и т. п. относится к числу основных ед. систем размерн. обознач. символом L. Сантиметр равен 0,01 метра. С. рекоменд. ГОСТ 8.417—81 (СТ СЭВ 1052—78) к применению в качестве дольной ед. СИ. См. метр и п. 1 табл. 15 2) ед. коэфф. трения качения в СГС (см. метр), 3) ед. емкости в СГС, СГСЭ (см. фарад), индуктивности и магн. проводимости в СГС, СГСМ (см. генри). [c.318]
Многие инженеры, а их, по-видимому, большинство, рассчитывают динамические характеристики сравнительно сложных систем с помощью аналогий. Одной из наиболее распространенных является аналогия подвижности Файрсто-уна. В соответствии с методом Файрстоуна, который по существу является обратным так называемому методу аналогий импедансов, напряжение выбирается в качестве аналога скорости, а ток — как аналог момента или силы. Таким образом пружина заменяется индуктивностью, а масса — емкостью. Поскольку массы относятся к инер-циальному пространству, то их аналоги — конденсаторы имеют одну обкладку заземленной. Эквивалентная схема системы соответствует схеме, приведенной на фиг. 4.14,в. Размерность индуктивностей может быть дана в рад/см-кГ вместо генри, а размерность емкостей — в см-кГ-сек вместо фарад, поскольку это позволяет перейти к любой системе единиц. [c. 146]
Аналогией электрического импеданса здесь является не удельный акустический импеданс z (который определяется как частное от деления давления на скорость), но величина г, делённая на 8. Необходимо подчеркнуть, что электрические системы являются только аналогами, помогающими нашему анализу (поскольку электрические фильтры более известны большинству из нас, чем акустические). Аналог тока измеряется в см 1сек, аналог напряжения —в дин/см . Ёмкости и индуктивности измеряются не в фарадах и генри, а в надлежащих акустических единицах наконец, передаваемая мощность измеряется не в ваттах, а в эрг сек. [c.260]
За единицу измерения индуктивности в систе.ме МКСА принимается генри (гн), в СГСМ — см. [c.136]
ГЁНРИ (Гн, И), единица СИ индуктивности и взаимной индуктивности. Названа в честь амер. учёного Дж. Генри (J. Henry). 1 Гн равен индуктивности электрич. контура, возбуждающего магн. поток в 1 вебер при силе пост, тока в нём 1 А. Другое эквивалентное определение 1 Гн — индуктивность электрич. цепи, в к-рой возникает эдс самоиндукции в 1 В при равномерном изменении тока в этой цепи со скоростью 1 А/с. 1 Гн=1 В-с/А=1 Вб/А= = 10 см (ед. СГСМ)=1,11-10-12 ед. СГСЭ [c.113]
Техн. требования к И. и. стандартизованы в ГОСТе 22261—76, для мостовых И.и.— в ГОСТе 9486—79. ф Электрические измерения, 14 изд., Л., 1973 Справочник по электроизмерительным приборам, 2 изд., Л., 1977. В. П. Кузнецов. ИНДУКТИВНОСТЬ (от лат. ]п ис-tio — наведение, побуждение), величина, характеризующая магн. св-ва электрич. цепп. Ток, текущий в проводящем контуре, создаёт в окружающем пр-ве магн. поле, причём нитный поток Ф, пронизывающий контур (сцепленный с ним), прямо пропорционален току Г. Ф=L . Коэфф. пропорциональности Ь наз. И. или коэфф. самоиндукции контура. И. зависит от размеров и формы контура, а также от магнитной проницаемости окружающей среды. В СИ И. измеряется в генри, в Гаусса системе единиц она ххмеет размерность длины (1 Гн=10 см). [c.219]
Катушка индуктивности. Обозначение на схеме и примеры её использования в электронике.
Обозначение, параметры и разновидности катушек индуктивности
Одним из самых известных и необходимых элементов аналоговых радиотехнических схем является катушка индуктивности. В цифровых электронных схемах индуктивные элементы практически потеряли свою актуальность и применяются только в устройствах питания как сглаживающие фильтры.
Катушки индуктивности на принципиальных схемах обозначаются латинской буквой “L” и имеют следующее изображение.
Разновидностей катушек индуктивности существуют десятки. Они бывают высокочастотные, низкочастотные, с подстроечными сердечниками и без них. Бывают катушки с отводами, катушки, рассчитанные на большие напряжения. Вот так, например, выглядят бескаркасные катушки.
Катушки для СВЧ аппаратуры называются микрополосковыми линиями. Они даже внешне не похожи на катушки. С катушками индуктивности связан такой эффект как резонанс и гениальный Никола Тесла получал на резонансных трансформаторах миллионы вольт.
Основной параметр катушки это её индуктивность. Величина индуктивности измеряется в Генри (Гн, англ. – «H»). Это достаточно большая величина и поэтому на практике применяют меньшие значения (мГн, mH – миллигенри и мкГн, μH– микрогенри) соответственно 10-3 и 10-6 Генри. Величина индуктивности катушки указывается рядом с её условным изображением (например, 100 μH). Чтобы не запутаться в микрогенри и миллигенри, советую узнать, что такое сокращённая запись численных величин.
Многие факторы влияют на индуктивность катушки. Это и диаметр провода, и число витков, а на высоких частотах, когда применяют бескаркасные катушки с небольшим числом витков, то индуктивность изменяют, сближая или раздвигая соседние витки.
Часто для увеличения индуктивности внутрь каркаса вводят сердечник из ферромагнетика, а для уменьшения индуктивности сердечник должен быть латунным. То есть можно получить нужную индуктивность не увеличением числа витков, что ведёт к увеличению сопротивления, а использовать катушку с меньшим числом витков, но использовать ферритовый сердечник. Катушка индуктивности с сердечником изображается на схемах следующим образом.
В реальности катушка с сердечником может выглядеть так.
Также можно встретить катушки индуктивности с подстроечным сердечником. Изображаются они вот так.
Катушка с подстроечным сердечником вживую выглядит так.
Такая катушка, как правило, имеет сердечник, положение которого можно регулировать в небольших пределах. При этом величина индуктивности также меняется. Подстроечные катушки индуктивности применяются в устройствах, где требуется одноразовая подстройка. В дальнейшем индуктивность не регулируют.
Наряду с подстроечными катушками можно встретить и катушки с регулируемой индуктивностью. На схемах такие катушки обозначаются вот так.
В отличие от подстроечных катушек, регулируемые катушки индуктивности допускают многократную регулировку положения сердечника, а, следовательно, и индуктивности.
Ещё один параметр, который встречается достаточно часто это добротность контура. Под добротностью понимается отношение между реактивным и активным сопротивлением катушки индуктивности. Добротность обычно бывает в пределах 15 – 350.
На основе катушки индуктивности и конденсатора выполнен самый необходимый узел радиотехнических устройств, колебательный контур. На схеме изображён входной контур простого радиоприёмника рассчитанного на работу в диапазонах средних и длинных волн.
В настоящее время в этих диапазонах станций практически нет. Катушка индуктивности L1 имеет достаточно большое число витков, чтобы перекрыть диапазон по максимуму. Для улучшения приёма к первой обмотке L1 подключается внешняя антенна. Это может быть простой кусок проволоки длиной в пределах двух метров.
Благодаря большому числу витков в индуктивности L1 присутствует целый спектр частот и как минимум пять — шесть работающих радиостанций. Две индуктивности L1 и L2 намотанные на одном каркасе представляют собой высокочастотный трансформатор. Для того чтобы выделить на катушке индуктивности L2 станцию, работающую, допустим на частоте 650 КГц необходимо с помощью переменного конденсатора C1 настроить колебательный контур на данную частоту.
После этого выделенный сигнал можно подавать на базу транзистора усилителя высокой частоты. Это одно из применений катушки индуктивности. Точно на таком же принципе построены выходные каскады радио- и телевизионных передатчиков только наоборот. Антенна не принимает слабый сигнал, а отдаёт в пространство ЭДС.
Примеров использования катушки индуктивности великое множество. На рисунке изображён весьма несложный, но хорошо зарекомендовавший себя в работе сетевой фильтр.
Фильтр состоит из двух дросселей (катушек индуктивности) L1 и L2 и двух конденсаторов С1 и С2. на старых схемах дроссели могут обозначаться как Др1 и Др2. Сейчас это редкость. Катушки индуктивности намотаны проводом ПЭЛ-0,5 – 1,5 мм. на каркасе диаметром 5 миллиметров и содержат по 30 витков каждая. Очень хорошо параллельно сети 220V подключить варистор. Тогда защита от бросков сетевого напряжения будет практически полной. В качестве конденсаторов лучше не использовать керамические, а поискать старые, но надёжные МБМ на напряжение не менее 400V.
Вот так выглядит дроссель входного фильтра компьютероного блока питания ATX.
Как видно, он намотан на кольцеобразном сердечнике. На схеме он обозначается следующим образом. Точками отмечены места начала намотки провода. Это бывает важно, так как это влият на направление магнитного потока.
Выходные выпрямители современного импульсного блока питания всегда конструируют по двухполупериодным схемам. Широко известный выпрямительный диодный мост, у которого большие потери практически не используют. В двухполупериодных выпрямителях используют сборки из двух диодов Шоттки. Самая важная особенность выпрямителей в импульсных блоках питания это фильтры, которые начинаются с дросселя (индуктивности).
Напряжение, снимаемое с выхода выпрямителя обладающего индуктивным фильтром, зависит кроме амплитуды ещё и от скважности импульсов, поэтому очень легко регулировать выходное напряжение, регулируя скважность входного. Процесс регулирования скважности импульсов называют широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), а в качестве управляющей микросхемы используют ШИМ контроллер.
Поскольку амплитуда напряжения на входах всех выпрямителей изменяется одинаково, то стабилизируя одно напряжение, ШИМ контроллер стабилизирует все. Для увеличения эффекта, дроссели всех фильтров намотаны на общем магнитопроводе.
Именно таким образом устроены выходные цепи компьютерного блока питания формата AT и ATX. На его печатной плате легко обнаружить дроссель с общим магнитопроводом. Вот так он выглядит на плате.
Как уже говорилось, этот дроссель не только фильтрует высокочастотные помехи, но и играет важную роль в стабилизации выходных напряжений +12, -12, +5, -5. Если выпаять этот дроссель из схемы, то блок питания будет работать, но вот выходные напряжения будут «гулять» причём в очень больших пределах – проверено на практике.
Так магнитопровод у такого дросселя общий, а катушки индуктивности электрически не связаны, то на схемах такой дроссель обозначают так.
Здесь цифра после точки (L1.1; L1.2 и т.д.) указывает на порядковый номер катушки на принципиальной схеме.
Ещё одно очень хорошо известное применение катушки индуктивности это использование её в системах зажигания транспортных средств. Здесь катушка индуктивности работает как импульсный трансформатор. Она преобразует напряжение 12V с аккумулятора в высокое напряжение порядка нескольких десятков тысяч вольт, которого достаточно для образования искры в свече зажигания.
Когда через первичную обмотку катушки зажигания протекает ток, катушка запасает энергию в своём магнитном поле. При прекращении прохождения тока в первичной обмотке пропадающее магнитное поле индуцирует во вторичной обмотке мощный короткий импульс напряжением 25 – 35 киловольт.
Импульсный трансформатор из тех же катушек индуктивности является основным узлом хорошо известного устройства для самообороны как электорошокер. Схем может быть несколько, но принцип один: преобразование низкого напряжения от небольшой батарейки или аккумулятора в импульс слабого тока, но очень высокого напряжения. У серьёзных моделей напряжение может достигать 75 – 80 киловольт.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Величины и единицы измерения ёмкости и индуктивности – для новичков в радиоделе
Ёмкость конденсатора, если его представить в виде двух металлических пластин с диэлектриком между ними, зависит от площади поверхности пластин, расстояния между ними и свойств диэлектрика Есть конденсаторы переменной ёмкости, где в качестве диэлектрика выступает воздух
Рис 418 Конденсатор переменной ёмкости
Чтобы увеличить ёмкость постоянного конденсатора его обкладки изготавливают, например, из алюминиевой фольги, проложенной тонким диэлектриком Поверхность получается достаточно большой, а свёрнутая фольга занимает мало места Чем тоньше диэлектрик, тем больше ёмкость
Но при этом тонкий диэлектрик легче пробивается напряжением То есть, рабочее напряжение конденсатора становится меньше
Переменные конденсаторы небольшой ёмкости служат для подстройки, их ещё называют триммерами
Рис 419 Подстроечный конденсатор
К единице ёмкости конденсаторов применяют приставки микро, нано, пико, что означает, почти все конденсаторы имеют ёмкость меньше основной единицы, фарады Часто это можно отнести и к единицам индуктивности, где основная единица генри
Есть один вид конденсаторов, отличающийся от других, которые называют электролитическими конденсаторами Это конденсаторы большой ёмкости, но для получения такой ёмкости их заполняют электролитом Такие конденсаторы, как правило, полярные, то есть, их правильная работа зависит от правильной полярности напряжения на них Чтобы при подключении конденсатора не произошла ошибка, на корпус наносят маркировку Если электролит в процессе работы конденсатора высыхает, то конденсатор теряет ёмкость
Хотя конденсатор не пропускает постоянный электрический ток, ток утечки всё-таки есть, то есть, у сопротивления конденсатора есть активная составляющая Электролитический конденсатор, выполненный из свёрнутой ленты фольги, похож на индуктивность, что подразумевает влияние этой индуктивности на высоких частотах Чтобы избежать этого влияния, параллельно электролитическому конденсатору можно поставить керамический конденсатор
Катушки индуктивности с номиналом в десятки миллигенри выглядят как катушки:
Рис 420 Катушка индуктивности 15 мГн
А катушки индуктивности в десятки микрогенри похожи, скорее, на резисторы
Рис 221 Катушка индуктивности 10 мкГн
Такие индуктивности называют ещё дросселями и используют в фильтрах, особенно в фильтрах цепей питания высокочастотных устройств Их можно намотать на обычном резисторе с большим сопротивлением, скажем в несколько мегаом Или намотать на тонком ферритовом стержне Катушки колебательных контуров карманных радиоприёмников наматывают на ферритовый стержень, который одновременно служит магнитной антенной приёмника
Индуктивность катушки зависит от количества витков, диаметра намотки и материала, на который наматывается катушка Чтобы уменьшить влияние сопротивления провода, его стараются выбрать достаточно большого диаметра Провод высокочастотных катушек, когда количество витков небольшое, применяют посеребрённый
На высоких частотах вполне можно применять изготовление катушки в виде спирали на печатной плате Такой способ изготовления очень технологичен и имеет хорошую повторяемость параметров
Для получения больших значений индуктивности используют такие сердечники, как кольца из ферритов или сердечники из трансформаторной стали
Для точной настройки величины индуктивности катушки индуктивности часто имеют сердечники, медные или ферритовые
Раньше карманные приёмники имели довольно большое количество фильтров промежуточной частоты, выполненных с использованием катушек индуктивности
Для уменьшения влияния катушек друг на друга их помещали в защитные экраны
Каждая из катушек имела ферритовый сердечник, который позволял настроить фильтр точно на промежуточную частоту
Позже в качестве фильтров стали применять ПАВ-фильтры (фильтры на поверхностных акустических волнах) и пьезо-фильтры
Рис 222 Катушки индуктивности с подстроечными сердечниками
Источник: Гололобов ВН,- Самоучитель игры на паяльнике (Об электронике для школьников и не только), – Москва 2012
Преобразование единиц индуктивности— Apogeeweb
Определение индуктивности
Индуктивность определяется как отношение индуцированного напряжения к скорости изменения вызывающего его тока. В электромагнетизме и электронике индуктивность — это тенденция электрического проводника противодействовать изменению электрического тока, протекающего через него. Это коэффициент пропорциональности, который зависит от геометрии проводников цепи и магнитной проницаемости соседних материалов.Электронный компонент, предназначенный для добавления индуктивности в цепь, называется индуктором.
Для обозначения индуктивности принято использовать обозначение L . В системе SI единицей индуктивности является генри ( H ), то есть величина индуктивности, которая вызывает напряжение в один вольт, когда ток изменяется со скоростью один ампер в секунду. Единица индуктивности включает абхенри ( abH ), гигагенри ( GH ), генри ( H ), килогенри ( кГн ), мегагенри ( MH ), микрогенри ( мкГн ), миллигенри ( мкГн ), миллигенри ( мкГн ), миллигенри ( кГн ). мГн ), наногенри ( нГн ), Вебер на ампер ( Вт / А ).9нГ .
Формула индуктивности
В — напряжение
di — изменение электрического тока
dt — время изменения
Индуктивность — ключевой параметр как в электронных схемах, так и в электрических.
Индуктивность | |
Общий символ | л |
Блок СИ | Генри (Д) |
В базовых единицах СИ | кг‧м 2 s −2 ‧A −2 |
Производные от других величин | L = V / (I / t) L = Φ / I |
Люди тоже спрашивают (Q&A)
1.В каких единицах измерения индуктивности?
В системе СИ единица индуктивности обозначается сокращенно Генри как H. Она определяется как мера изменения электрического тока со скоростью один ампер в секунду, приводящей к возникновению электродвижущей силы в один вольт на катушке индуктивности.
2. Сколько стоит 1 Генри?
В единицах системы СИ один генри эквивалентен одному килограмм-метр в квадрате на секунду в квадрате на квадратный ампер (кг · м2 · с-2 A-2). (Генри (обозначенный символом H) — это международная стандартная единица индуктивности (СИ).)
3. Как узнать стоимость индуктора?
Индуктивность обычно измеряется в миллигенри или микрогенри. Обычно его измеряют с помощью генератора частоты и осциллографа или мультиметра LCM. Его также можно рассчитать с помощью крутизны вольт-амперной характеристики, измеряющей изменение электрического тока, проходящего через катушку.
4. Что такое формула индуктивности?
Собственная индуктивность катушки, это выражение также можно определить как связь магнитного потока, (NΦ), деленную на ток, так как фактически одно и то же значение тока протекает через каждый виток катушки. Обратите внимание, что это уравнение применимо только к линейным магнитным материалам.
5. Что такое единица СИ для самоиндукции?
Генри (обозначение: H) — производная единица электрической индуктивности в системе СИ. Если ток в 1 ампер, протекающий через катушку, создает потокосцепление в 1 виток Вебера, эта катушка имеет собственную индуктивность 1 генри.
6. Почему индуктивность измеряется в Генри?
Индуктивность измеряется в единицах, называемых генри. Определение одного генри простое: один генри — это величина индуктивности, необходимая для индукции одного вольт, когда ток в катушке изменяется со скоростью один ампер в секунду.Как нетрудно догадаться, один генри — это довольно большой индуктор.
7. Зависит ли индуктивность от частоты?
Индуктивность катушки индуктивности зависит от ее конструкции и является постоянной для данной катушки индуктивности. Другими словами, индуктивность катушки индуктивности постоянна и не зависит от тока или частоты.
8. Что такое эквивалентная индуктивность?
Если две индуктивности равны и магнитная связь идеальна, например, в тороидальной цепи, то эквивалентная индуктивность двух параллельно включенных индукторов равна L, как L T = L 1 = L 2 = M.
9. Увеличивается ли индуктивность с увеличением тока?
Когда ток через катушку индуктивности увеличивается, в ней падает напряжение, противоположное направлению тока, действуя как силовая нагрузка. В этом состоянии индуктор заряжается, потому что в его магнитном поле накапливается все большее количество энергии.
10. Как увеличить индуктивность?
Если вы добавите больше проволоки, увеличив диаметр катушки или добавив больше витков проволоки, индуктивность увеличится.Размещение витков ближе друг к другу также увеличивает индуктивность. Добавление сердечника из мягкого железа1 еще больше сконцентрирует магнитное поле и увеличит индуктивность.
11. Для чего используется индуктивность?
Катушки индуктивности используются в качестве накопителя энергии во многих импульсных источниках питания для выработки постоянного тока. Катушка индуктивности подает энергию в схему для поддержания протекания тока в периоды выключения и позволяет создавать топографии, в которых выходное напряжение выше входного.
12. Что такое единица индуктивности?
Генри, единица самоиндукции или взаимной индуктивности, сокращенно H и названная в честь американского физика Джозефа Генри. Один генри — это величина самоиндукции в замкнутой цепи или катушке, в которой один вольт создается за счет изменения индуцирующего тока в один ампер в секунду.
13. Как перевести индуктивность в Ом?
Индуктивность часто выражается в микро-Генри, что соответствует 1 000 000 Генри. Чтобы преобразовать в Генри, вам нужно разделить количество микро-Генри на 1000000.Вычислите реактивное сопротивление в омах по формуле: Реактивное сопротивление = 2 * пи * частота * индуктивность. Пи — это просто константа, измеряемая как 3,14.
14. Что такое миллигенри?
1 миллигенри — единица индуктивности, равная одной тысячной генри. единица индуктивности — мера свойства электрической цепи, посредством которой в ней индуцируется электродвижущая сила.
15. Как рассчитать индуктивность?
Рассчитайте индуктивность по следующей формуле: Индуктивность = µ (N в квадрате) A / длина, где N — количество витков в катушке, A — площадь поперечного сечения катушки, а длина — длина катушки. .
16. Чему равен Генри?
Генри (обозначенный символом H) — это международная стандартная единица индуктивности (СИ). Приведенный к основным единицам СИ, один генри эквивалентен одному килограмму метра в квадрате на секунду в квадрате на квадратный ампер (кг · м2 · с-2 A-2).
17. Как измерить катушку Генри?
Индуктивность обычно измеряется в миллигенри или микрогенри. Обычно его измеряют с помощью генератора частоты и осциллографа или мультиметра LCM.Его также можно рассчитать с помощью крутизны вольт-амперной характеристики, измеряющей изменение электрического тока, проходящего через катушку.
18. Зависит ли индуктивность от частоты?
Индуктивность катушки индуктивности зависит от ее конструкции и является постоянной для данной катушки индуктивности. Другими словами, индуктивность катушки индуктивности постоянна и не зависит от тока или частоты.
19. Как перевести Генри в Ом?
Чтобы преобразовать в Генри, вам нужно разделить количество микро-Генри на 1000000.Вычислите реактивное сопротивление в омах по формуле: Реактивное сопротивление = 2 * пи * частота * индуктивность.
20. Какая единица измерения индуктивности L?
Катушка индуктивности сделана из катушки с проводящим проводом. На схеме электрической цепи катушка индуктивности обозначена буквой L. Индуктивность измеряется в единицах Генри [L]. Индуктор снижает ток в цепях переменного тока и короткое замыкание в цепях постоянного тока.
Индуктивность — определение — глоссарий
Основной характеристикой катушки является индуктивность, которая возникает из-за последовательного соединения множества отдельных проводников. Провод намотан на несущий сердечник. Если сердечник выполнен из ферромагнитного материала, то катушки — из железного сердечника. Катушка с воздушным сердечником не имеет намагничивающегося сердечника. Можно выделить два основных типа катушек: цилиндрическая катушка, разомкнутая с обеих сторон, и замкнутая кольцевая катушка.
Катушка обладает омическим сопротивлением, которое зависит от материала лидера, длины лидера и его поперечного сечения. Когда электрический ток течет через катушку, она создает магнитное поле.Катушка цилиндра, подключенная к постоянному напряжению, в конечном итоге работает как стержневой магнит. Магнитное поле зависит от ядерного материала катушки, количества витков и геометрии катушки. Все размеры вместе образуют индуктивность катушки.
Переменный ток уменьшает магнитное поле в катушке. Катушка забирает энергию, накапливает ее в магнитном поле и снова доставляет, толкая энергию вперед и назад, без какого-либо эффекта. Эта энергия называется реактивной энергией и реактивным сопротивлением.Если сердечник сделан из железа, то в результате продолжающегося перемагничивания возникают вихревые токи. Это нагревает ядро, что приводит к дальнейшей потере энергии. Катушка с потерями в стали потребляет больше тока, чем рассчитывается по реактивному сопротивлению. Сопротивление потерь в стали соответствует действующему сопротивлению в эквивалентной электрической цепи, которая включается параллельно реактивному сопротивлению.
На индуктивное реактивное сопротивление влияет частота переменного напряжения и его индуктивность. Индуктивное реактивное сопротивление тем больше, чем больше индуктивность катушки и чем выше частота приложенного переменного напряжения.Символ индуктивности — «L», а единица измерения обозначена как «H» в честь физика Джозефа Генри. Катушка имеет индуктивность 1 Генри, если сила тока изменяется равномерно за 1 секунду на 1 ампер, а напряжение создается 1 В.
Можно легко измерить индуктивность с помощью точного измерителя LCR.
«НазадМиллигенри (мГн) Преобразование единиц электрической индуктивности
Миллигенри — это единица измерения электрической индуктивности.Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или прочтите, чтобы узнать больше о миллигенри.
Калькуляторы перевода в миллигенри
Выберите единицу электрической индуктивности, в которую нужно преобразовать.
Единицы СИ
Единицы измерения сантиметр – грамм – секунда
Миллигенри Определение и использование
Один миллигенри равен 1/1000 генри, которая представляет собой индуктивность проводника с электродвижущей силой в один вольт, когда ток увеличивается на один ампер в секунду.
Миллигенри — это производная единица измерения электрической индуктивности в системе СИ, кратная генри. В метрической системе «милли» является префиксом для 10 -3 . Миллигенри можно обозначить как mH ; например, 1 миллигенри можно записать как 1 мГн.
Таблица преобразования единиц измерения Миллигенри
миллигенри | Генри | микрогенри | килогенри | мегагенри | гигагенри | abhenries | статуи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мГн | 0.001 H | 1000 мкГн | 0,000001 кН | 0,000000001 MH | 0,000000000001 GH | 1000000 abH | 0.0000000000000011127 stH |
2 мГн | 0.002 H | 2000 мкГн | 0,000002 кН | 0,000000002 MH | 0,000000000002 GH | 2,000,000 abH | 0.0000000000000022253 stH |
3 мГн | 0.003 H | 3000 мкГн | 0,000003 кН | 0,000000003 MH | 0,000000000003 GH | 3 000 000 abH | 0.000000000000003338 stH |
4 мГн | 0.004 H | 4000 мкГн | 0,000004 кН | 0,000000004 MH | 0,000000000004 GH | 4,000,000 abH | 0.0000000000000044506 stH |
5 мГн | 0.005 H | 5000 мкГн | 0.000005 кН | 0,000000005 MH | 0,000000000005 GH | 5 000 000 abH | 0.0000000000000055633 stH |
6 мГн | 0.006 H | 6000 мкГн | 0,000006 кН | 0,000000006 MH | 0,000000000006 GH | 6 000 000 abH | 0.0000000000000066759 stH |
7 мГн | 0.007 H | 7000 мкГн | 0.000007 кН | 0,000000007 MH | 0,000000000007 GH | 7,000,000 abH | 0.0000000000000077886 stH |
8 мГн | 0.008 H | 8000 мкГн | 0.000008 кН | 0,000000008 MH | 0,000000000008 GH | 8 000 000 abH | 0.0000000000000089012 stH |
9 мГн | 0.009 H | 9000 мкГн | 0.000009 кН | 0,000000009 MH | 0,000000000009 GH | 9,000,000 abH | 0.000000000000010014 stH |
10 мГн | 0.01 H | 10000 мкГн | 0,00001 кГн | 0,00000001 MH | 0,00000000001 GH | 10 000 000 abH | 0.000000000000011127 stH |
11 мГн | 0.011 H | 11000 мкГн | 0,000011 кН | 0,000000011 MH | 0,000000000011 GH | 11000000 abH | 0.000000000000012239 stH |
12 мГн | 0.012 H | 12000 мкГн | 0,000012 кН | 0,000000012 MH | 0,000000000012 GH | 12 000 000 abH | 0.000000000000013352 stH |
13 мГн | 0.013 H | 13000 мкГн | 0,000013 кН | 0,000000013 MH | 0,000000000013 GH | 13000000 abH | 0.000000000000014464 stH |
14 мГн | 0.014 H | 14000 мкГн | 0,000014 кН | 0,000000014 MH | 0,000000000014 GH | 14 000 000 abH | 0.000000000000015577 stH |
15 мГн | 0.015 H | 15000 мкГн | 0,000015 кН | 0,000000015 MH | 0,000000000015 GH | 15 000 000 abH | 0.00000000000001669 stH |
16 мГн | 0.016 H | 16000 мкГн | 0,000016 кН | 0,000000016 MH | 0,000000000016 GH | 16 000 000 abH | 0.000000000000017802 stH |
17 мГн | 0.017 H | 17000 мкГн | 0,000017 кН | 0,000000017 MH | 0,000000000017 GH | 17000000 abH | 0.000000000000018915 stH |
18 мГн | 0.018 H | 18000 мкГн | 0,000018 кН | 0,000000018 MH | 0,000000000018 GH | 18000000 abH | 0.000000000000020028 stH |
19 мГн | 0.019 H | 19000 мкГн | 0,000019 кН | 0,000000019 MH | 0,000000000019 GH | 100 abH | 0.00000000000002114 stH |
20 мГн | 0.02 ч | 20000 мкГн | 0,00002 кН | 0,00000002 MH | 0,00000000002 GH | 20,000,000 abH | 0.000000000000022253 stH |
Возможно, вам пригодятся и другие наши электрические калькуляторы.
Что такое единица индуктивности в системе СИ? — AnswersToAll
Что такое единица индуктивности в системе СИ?
генри
Что измеряет Генри?
самоиндуктивность
Какая единица измерения сопротивления?
Сопротивление измеряется в омах и обозначается греческой буквой омега (Ом). Ом назван в честь Георга Симона Ома (1784-1854), немецкого физика, изучавшего взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением.Ему приписывают формулировку закона Ома.
Что такое единица самоиндукции?
S.I., единицей самоиндукции является Генри. то есть 1 Генри = 1 виток Вебера / Ампер. или 1 Генри = 1 Вольт / ампер / секунду. Самоиндукция катушки составляет 1 Генри, когда изменение тока через катушку со скоростью 1 ампер / сек индуцирует в катушке ЭДС в 1 вольт.
Что такое единица самоиндукции катушки?
Самоиндукция катушки определяется как отношение самоиндуцированной ЭДС к скорости изменения тока в катушке.Единицей измерения самоиндукции катушки является Генри. 1 Генри равен 1 Веберу на ампер. Индуктивность зависит от материала сердечника и количества витков соленоида.
Какова формула самоиндукции?
Самоиндукция и взаимная индукция
S. No. | Самоиндукция |
---|---|
1. Определение | Если скорость тока вызывает ЭДС или напряжение в той же катушке, то этот тип индукции является самоиндукцией. |
2. Формула | e = −Ldidt и L = e | di / dt | Для N витков в катушке L = NΦTi |
Как перевести вольты в единицы?
Один вольт равен разности потенциалов, которая сместит один ампер тока на один ом сопротивления. Вольт — производная единица измерения напряжения в системе СИ в метрической системе. Вольты можно обозначать сокращенно как V; например, 1 вольт можно записать как 1 В.
Что такое напряжение и его единица СИ?
Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, которая обозначается буквой v.Кроме того, вольт можно выразить как разность потенциалов, которая существует между двумя точками в электрической цепи, которая передает энергию в 1 джоуль (Дж) на кулон заряда, протекающего через цепь.
Как измеряется электрическая единица?
Так же, как одометр на вашем автомобиле, который показывает фактическое расстояние, пройденное автомобилем, счетчик электроэнергии показывает количество потребляемой электроэнергии. Таким образом, 100-ваттная лампа, если держать ее в течение 10 часов, будет потреблять: 100 x 10 = 1000 ватт-час = 1 киловатт-час (кВтч) = 1 единица (на вашем счетчике).
Какой тип цепи имеет только один путь для прохождения электричества?
серии
Что означает R в электрических терминах?
сопротивление
Напряжение Е или В?
Что такое закон Ома?
Кол-во | Символ закона Ома | Единица измерения (аббревиатура) |
---|---|---|
Напряжение | E | Вольт (В) |
Текущий | I | Ампер, А |
Сопротивление | R | Ом (Ом) |
Одинаковы ли напряжение и разность потенциалов?
Вольтметры используются для измерения разности потенциалов между двумя точками.Существует неправильное представление о потенциале и напряжении. Многие из нас думают, что оба они одинаковы. Но напряжение — это не совсем потенциал; это мера разности электрических потенциалов между двумя точками.
Что такое напряжение и ЭДС?
Разность потенциалов (напряжение) — это работа или энергия, необходимая для перемещения единицы заряда через 2 точки в замкнутой цепи. E.M.F. (электродвижущая сила) — это полная энергия, поставляемая ячейкой для перемещения единицы заряда по всей цепи.
Какая единица измерения разности потенциалов?
Стандартной метрической единицей измерения разности электрических потенциалов является вольт, сокращенно V и названный в честь Алессандро Вольта. Один вольт эквивалентен одному джоулю на кулон.
Единица индуктивности в системе СИ. Генри можно записать как класс 12 по физике CBSE
Подсказка: стандартная единица индуктивности прямо пропорциональна индуцированному потоку, а обратно пропорциональна протекающему через поток току. На основе этого напишите соответствующие единицы СИ и выведите единицу индуктивности. Полный пошаговый ответ:
Единица индуктивности — Генри (Гн), что объясняется как величина индуктивности, которая вызывает напряжение в один вольт, когда ток изменяется со скоростью один ампер в секунду. Генри обнаружен Джозефом Генри.
Индуцированное напряжение от электродвижущей силы может быть выражено как —
$ e = L \ dfrac {dI} {dt} $
Вышеприведенное уравнение можно записать в соответствующих единицах СИ как
$ \ Rightarrow \ left [\ text {volt } \ right] = \ left [L \ right] \ left [\ dfrac {\ text {Ampere}} {\ text {second}} \ right] $
Это можно записать как,
$ \ left [L \ right ] = \ left [\ dfrac {\ text {Вольт — секунда}} {\ text {weber}} \ right] $
Итак, единица измерения индуктивности в системе СИ — Вольт-секунда / Ампер.{2}} $
Здесь W — запас энергии, его единица СИ — Джоули. L — индуктивность, I — ток.
$ E = VIt $
Записывая соответствующие единицы СИ, мы получаем
$ \ Rightarrow \ left [\ text {Джоуль} \ right] \ text {=} \ left [\ text {volt} \ right] \ left [ \ text {Ampere} \ right] \ left [\ text {second} \ right] $
Приравнивая уравнение (i) и (ii), получаем
$ \ begin {align}
& \ left [L \ right] = \ dfrac {\ text {weber}} {\ text {Ampere}} \ text {=} \ dfrac {\ text {volt-second}} {\ text {Ampere}} \\
& \ left [L \ right] = \ dfrac {\ text {Джоуль}} {\ text {Amper} {{\ text {e}} ^ {\ text {2}}}} \\
\ end {align} $
Итак, единица себя -индуктивность L равна квадрату Джоуль / Ампер.
Значит, все варианты верные.
Дополнительная информация:
Индуктивность — это импульс электрического проводника, препятствующий сдвигу электрического тока, протекающего по нему. Индуктивность была изобретена Оливером Хевисайдом в 1886 году. Она объясняется как отношение индуцированного напряжения к оценке изменения тока, создающего его. Он основан на геометрии проводника цепи и магнитной проницаемости прилегающих материалов.
«Любое изменение магнитного поля через цепь индуцирует электромагнитную силу (ЭДС) в виде напряжения в проводниках», — гласил закон индуктивности Фарадея.Это также называется электромагнитной индукцией. Следовательно, переменный ток вызывает напряжение в проводнике.
Это индуцирует напряжение в направлении, которое имеет тенденцию противодействовать изменению тока по закону Ленца, вызванному обратной ЭДС. Индуктивность проводника препятствует любому изменению электрического тока через него из-за обратной ЭДС.
Примечание: всегда помните, что отношение магнитного потока к текущему току называется индуктивностью.
Студенты часто прекращают решать вопрос, когда получают правильный вариант.Им всегда следует проверять и другие варианты.
калибровка e2b | Лучшее оборудование для измерения индуктивности
Катушки индуктивности обычно используются в электронных и электрических цепях. в широком спектре промышленных и научных приборов и приложений. Индуктивность — отношение изменения напряжения на катушке индуктивности к изменениям тока и измеряет количество магнитных энергия, которая может храниться в катушке индуктивности. Обычно катушки с проволокой используются в качестве индукторы из-за их повышенного влияния магнитного поля, генерируемого через индуктор.
индуктивность размеры зависят от ряда факторов. Материальные характеристики сердечник, размер и форма обмоток катушки, количество витков катушки и материал, непосредственно окружающий катушку, может повлиять на измеряемый индуктивность.
Индуктивность может быть изменена двумя способами. используется в электронных схемах. Взаимный индуктивность — это когда в цепи возникает напряжение в результате изменения ток в другой цепи из-за магнитного поля, которое связывает обе цепи, например, в трансформаторах.Самоиндукция — это когда напряжение в катушке изменяется в результате изменения в собственном токе из-за магнитного эффекта, вызванного протеканием тока.
Одно из наиболее распространенных применений индуктивности — это индуктивные петлевые извещатели, устанавливаемые на некоторых транспортных развязках. Петля из провода под напряжением размещается чуть ниже тротуара дороги, и когда металл транспортного средства проходит по петле, он изменяет индуктивность магнитного поля, которое используется для активации светофоров.Вариант индуктивной петли также используется в металлоискателях для обнаружения металлов, когда петля проходит над ними.
Счетчики LCR
Измеритель LCR — это специализированное электронное испытательное оборудование, используемое для измерения емкости, сопротивления и индуктивности электронных компонентов или других устройств. Измерители LCR измеряют ряд характеристик компонентов, и по этим измерениям можно рассчитать все параметры импеданса. Измерители LCR можно приобрести как в настольных, так и в портативных устройствах.
Большинство стандартных цифровых мультиметров не измеряют индуктивность. Для измерения индуктивности требуется усовершенствованная схема, и простое измерение индуктивности может вызвать самоиндукцию и дать неточные показания. Стандартные цифровые мультиметры, измеряющие индуктивность, будут иметь меньшую точность и не подходят для большинства лабораторных приложений.
Лучшие настольные измерители LCR
Настольные измерители LCRпредлагают более продвинутые функции, чем портативные измерители, и имеют точность до ± 0.02%. Эти счетчики обычно используются в калибровочных или инспекционных лабораториях.
ИЭПП Измерители LCR Labs Quadtech Precision — это новейшие измерители LCR от IET. точность измерения от 0,05 до 0,1%. Лаборатории ИЭПП закупили и обслуживают GENRAD 1600 серии «Digibridge» счетчиков LCR, которые были в отрасли стандарт более 50 лет. Базовая точность для этих единиц составляет всего ± 0,02%.
BK Precision производит количество качественных настольных измерителей LCR. Их настольные модели 891 и 894 LCR Измерители — это универсальные измерители, способные измерять индуктивности с точностью до ± 0.05% в широком диапазоне частот. Измеритель LCR / ESR модели 889B имеет базовую точность ± 0,1%, а также имеет множество функций стандартных цифровых мультиметров для точного измерения постоянного / переменного напряжения и тока, сопротивления и целостности цепи.
Прецизионный измеритель LCR Keysight E4980AL — это отрасль стандартный измеритель LCR, обеспечивающий наилучшее сочетание точности, скорости и универсальность. Базовая погрешность ± 0,05% при превосходном измерении. повторяемость.
GW Высокоточные измерители LCR серии Instek LCR-6000 обладают множеством функций.С базовой точностью ± 0,05% это отличный инструмент для НИОКР, производства, или инспекционные испытания.
Лучшие портативные измерители LCR
Портативные измерители LCRлегкие, портативные, работают от батареек и просты в использовании для использования на месте или в других мобильных приложениях. Обычно счетчики этого класса имеют точность ± 0,5% или лучше.
Keysight серии U1700 Портативные измерители LCR позволяют выполнять базовые измерения индуктивности с точностью ± 0.2%. У них есть возможности измерения на более высоких частотах, обычно встречающиеся только на настольных компьютерах. метров.
Прецизионные модели BK 878B, 879B и 880 Handheld LCR Измерители — это экономичные измерители, позволяющие быстро и точно измерить индуктивность. В Модель 880 предлагает расширенные возможности, такие как конфигурация с 4 контактами, базовая точность измерения до ± 0,1% и возможность выбора тестовой частоты.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужен совет по оборудованию для измерения индуктивности, свяжитесь с нами по адресу e2b Calibration.
[решено] Что из следующего является единицей индуктивности
?Вопрос:
(Просмотр на хинди)Что из перечисленного является единицей индуктивности?
Бесплатная практика с пробными тестами из тестовой тетради
Опции:
- Ампер-секунда / Вольт
- Вольт-секунда / Ампер
- Кулон / (Вольт-ампер)
- (Вольт 85 Ампер) / Кулон42
Правильный ответ:
Вариант 2 (Решение ниже)Этот вопрос ранее задавали в
ISRO (VSSC) Технический электрик Официальный документ, февраль 2019 г.
Техник-электрик NCL Документ за предыдущий год
Решение:
Скачать вопрос с решением PDF ››Электрический заряд: Это физическое свойство вещества, которое испытывает силу при помещении в электромагнитное поле.{\ to}} \) = напряженность электрического поля.
- Единица заряда в СИ — кулон, символ — C. Один кулон равен заряду протонов 6,241 x 1018.
- Емкость конденсатора измеряется по уравнению C = q / Δ v, где q — заряд, а Δ V — разность потенциалов.
- SI Единица измерения емкости — Фарад.
- Энергия, запасенная в конденсаторе U = ½ (CV2)
- Далее он устанавливает отношение приложенного напряжения к протекающему через него электрическому току.
- R = V / I [R — сопротивление, V — разность потенциалов, I — электрический ток].
- Кроме того, R = ρ × (L / A) [где ρ — удельное сопротивление материала, l — длина проводника, а A — площадь поперечного сечения проводника].
- Единица измерения сопротивления — вольт / ампер или ом (Ом).
- Не накапливает энергию.
Индуктор: Это пассивный электрический компонент, который накапливает энергию в виде силовых линий магнитного поля. Это простая петля из проволоки.
Конденсатор: Это устройство, состоящее из двух проводящих «пластин», разделенных изоляционным материалом (диэлектриком).Он накапливает энергию в виде электрического поля с помощью электрического заряда.
Сопротивление: Это мера того, как устройство уменьшает поток электрического тока, в основном оно противодействует потоку зарядов.
Скачать вопрос с решением PDF ››
.