3.4 Расчет фактических параметров катушки

При сплошной намотке фактическая геометрическая длина катушки будет равна:

(3.12)

Фактическое соотношение  при этом составляет:

По графику [3, рис. П.3] находим значение поправочного коэффициента  для , которое будет равно .

Определяем фактическую расчетную индуктивность катушки:

(3.13)

Рассчитываем скорректированное число витков:

 (3.14)

 витков

Принимаем скорректированное число витков равным 35. Для скорректированного числа витков фактическая расчетная индуктивность катушки будет равна:

а скорректированная длина намотки:

Минимальное значение индуктивности с учетом подстройки будет составлять:


Минимальное расчетное значение индуктивности при этом будет равно:

С учетом влияния экрана это значение уменьшится до величины:

Расчет оптимального диаметра провода производится графоаналитическим методом. По графику (из [3], рисунок П.4) для отношения  и числа слоев  определяем значение поправочного коэффициента .

Определяем вспомогательный коэффициент :

(3.15)

Вычисляем вспомогательный параметр :

(3.16)

По графику рис. 4-16 Z=2

Рассчитываем оптимальный диаметр провода:

(3.18)

Полученное значение округляем к стандартному 0,27мм, который и принимаем как окончательную величину.

3.5 Расчет добротности катушки

Для расчета добротности катушки необходимо предварительно определить суммарное сопротивление потерь катушки, вычисляемое по формуле:

(3.19)

где – сопротивление провода току высокой частоты, Ом;

– сопротивление потерь, вносимое экраном, Ом;

 – сопротивление потерь, вносимое сердечником, Ом;

– сопротивление потерь в диэлектрике каркаса, Ом.

Определим каждую составляющую сопротивления потерь .

Сопротивление провода току высокой частоты:


(3.20)

 Ом

Сопротивление потерь, вносимое экраном:

(3.21)

 Ом

Ферритовый сердечник не имеет потерь, поэтому он не вносит сопротивления.

Для вычисления сопротивления потерь, обусловленного потерями в материале каркаса, необходимо предварительно рассчитать значение емкости :

(3.24)

Для расчета емкости через диэлектрик  потребуется коэффициент , значение которого для провода круглого сечения на гладком каркасе составляет =0,08, и относительная диэлектрическая проницаемость полистирола, из которого изготавливается каркас, равная  Определяем значение :

(3.25)

Рассчитаем сопротивление потерь, обусловленное диэлектрическими потерями в материале каркаса:

(3.26)

где – тангенс угла диэлектрических потерь для полистирола (из [3], таблица П.7).

 Ом

Таким образом, суммарное сопротивление потерь катушки индуктивности будет составлять:

 

Определяем значение добротности катушки индуктивности:

(3.27)


Информация о работе «Экранированная катушка индуктивности»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 19210
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
19174
0
0

... конструкции и технологии изготовления таких изделий. 1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ Согласно технического задания необходимо спроектировать экранированную катушку индуктивности : Рабочая частота – 5 МГц L = 20 мкГн Для обеспечения стабильности катушки индуктивности в указанных условиях эксплуатации, а именно: В 3.1 по ГОСТ 15150-69, всеклиматическое исполнение подразумевает рабочий ...

Скачать
22493
0
2

... провод (ПЭВ, ПЭМ, ПЭЛО, ПЭЛ) Добротность катушек на кольцевых каркасах относительно меньше, чем у таких же катушек на цилиндрических каркасах. 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ РАСЧЕТ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ 3.1 Выбор материала и обоснование конструкции Материал, из которого изготовлена обмотка катушки индуктивности, должен обладать низким удельным сопротивлением во избежание влияния на ...

Скачать
22469
3
14

... катушки обладают низкой добротностью (Q = 20 ? 30) и поэтому используются только в тех случаях, когда другие варианты технически невозможны. Рисунок 7а,б – Тонкопленочные катушки индуктивности: a – круглая; б – квадратная; Дроссели Дроссель электрический – катушка индуктивности, включаемая в электрическую цепь последовательно с нагрузкой для устранения (подавления) или ограничения пе

Скачать
58052
7
0

... ]/[В]. 5.   Температурный коэффициент сопротивления – показатель температурной стабильности. Показывает относительное изменение сопротивления при изменении температуры на один градус. aR= DR/ Dt *1/R0   6.   Функциональная характеристика (кривая регулирования) – зависимость сопротивления от угла поворота. А – линейная зависимость; Б – логарифмическая; В – показательная;   Схема ...

0 комментариев


Наверх