เทอร์โมเซตติงพลาสติกแพ็คเกจขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า QVT306
รายละเอียด
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, ฟาร์ม, ค้าปลีก, งานก่อสร้าง, บริษัทโฆษณา
ชื่อสินค้า:ขดลวดโซลินอยด์
แรงดันไฟฟ้าปกติ:RAC220V RDC110V DC24V
กำลังไฟฟ้าปกติ (RAC): 4W
กำลังไฟปกติ (DC):5.7W
ชั้นฉนวน: H
ประเภทการเชื่อมต่อ:2×0.8
แรงดันไฟฟ้าพิเศษอื่นๆ:ปรับแต่งได้
พลังพิเศษอื่นๆ:ปรับแต่งได้
หมายเลขสินค้า:เอสบี867
ประเภทสินค้า:QVT306
ความสามารถในการจัดหา
ขายหน่วย: รายการเดียว
ขนาดบรรจุเดี่ยว: 7X4X5 ซม
น้ำหนักรวมเดี่ยว: 0.300 กก
แนะนำผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ตัวเหนี่ยวนำมีลักษณะอย่างไร?
1. ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านคุณภาพ:
ปัจจัยด้านคุณภาพ Q คือปัจจัยที่ใช้ในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่สะสมโดยองค์ประกอบกักเก็บพลังงาน (ตัวเหนี่ยวนำหรือตัวเก็บประจุ) กับการใช้พลังงาน ซึ่งแสดงเป็น: Q=2π พลังงานที่เก็บไว้สูงสุด/การสูญเสียพลังงานรายสัปดาห์ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งค่า Q ของขดลวดเหนี่ยวนำมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น แต่ใหญ่เกินไปจะทำให้เสถียรภาพของวงจรการทำงานแย่ลง
2 ตัวเหนี่ยวนำ:
เมื่อกระแสในขดลวดเปลี่ยนแปลง ฟลักซ์แม่เหล็กที่ไหลผ่านวงคอยล์เองซึ่งเกิดจากกระแสที่เปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้ขดลวดเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิ์การเหนี่ยวนำตัวเองคือปริมาณทางกายภาพที่แสดงถึงความสามารถในการเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวด เรียกอีกอย่างว่าการเหนี่ยวนำตัวเองหรือการเหนี่ยวนำ แสดงโดยแอล. โดยนำเฮนรี (H) เป็นหน่วย หนึ่งในพันเรียกว่ามิลลิเฮนห์ (mH) หนึ่งในล้านเรียกว่ามิลลิเฮนห์ (H) และหนึ่งในพันเรียกว่านาเฮ็น (NH)
3. ความต้านทานกระแสตรง (DCR):
ในการวางแผนการเหนี่ยวนำ ยิ่งความต้านทาน DC น้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น หน่วยวัดคือโอห์ม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าสูงสุดกำกับไว้
4 ความถี่สะท้อนตนเอง:
ตัวเหนี่ยวนำไม่ใช่องค์ประกอบอุปนัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีน้ำหนักของความจุแบบกระจายด้วย เสียงสะท้อนที่ความถี่หนึ่งที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยธรรมชาติและความจุแบบกระจายของตัวเหนี่ยวนำนั้นเรียกว่าความถี่ฮาร์มอนิกในตัวเองหรือที่เรียกว่าความถี่เรโซแนนซ์ แสดงเป็น SRF มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
5. ค่าความต้านทาน:
ค่าอิมพีแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำหมายถึงผลรวมของอิมพีแดนซ์ทั้งหมดภายใต้กระแส (จำนวนเชิงซ้อน) รวมถึงการสื่อสารและชิ้นส่วน DC ค่าอิมพีแดนซ์ของส่วน DC เป็นเพียงค่าความต้านทาน DC ของขดลวด (ส่วนจริง) และค่าอิมพีแดนซ์ของส่วนการสื่อสารจะรวมค่ารีแอกแตนซ์ (ส่วนจินตภาพ) ของตัวเหนี่ยวนำด้วย ในแง่นี้ ตัวเหนี่ยวนำยังถือได้ว่าเป็น "ตัวต้านทานการสื่อสาร" อีกด้วย 6. กระแสไฟที่กำหนด: อนุญาตให้ใช้ความเข้มของกระแส DC ต่อเนื่องที่สามารถผ่านตัวเหนี่ยวนำได้ ความเข้มกระแส DC ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดของตัวเหนี่ยวนำในอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มเติมสูงสุด กระแสไฟฟ้าพิเศษเกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวเหนี่ยวนำในการลดการสูญเสียของขดลวดโดยความต้านทานกระแสตรงต่ำ และยังเกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวเหนี่ยวนำในการกระจายการสูญเสียพลังงานของขดลวด ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงกระแสส่วนเกินได้โดยการลดความต้านทาน DC หรือเพิ่มระดับความเหนี่ยวนำ สำหรับรูปคลื่นกระแสความถี่ต่ำ ค่ารากของค่ากระแสจะหมายถึงค่ากระแสกำลังสอง