基础电子学 - RF 电感器
RF 电感器是射频电感器,用于高谐振频率。这些可以是多层线圈电感器或薄膜涂层陶瓷电感器或一些绕线陶瓷电感器。下图表示一些 RF 电感器。
这些电感器的特点是低电流额定值和高电阻。但是,由于这里使用高频,导线电阻会增加。此外,由于这些高谐振射频,几乎没有影响。让我们来看看它们。
趋肤效应
在高频下,交流电倾向于通过导体不均匀分布电流。电流在导体表面流动的速度比在导体中心的速度快。它的能量集中在导体的表皮中,而导体的深层核心则留在导体中,如下图所示。
由于能量集中在导体的表皮上,这种效应被称为表皮效应。实际上,这种表皮效应是由于交流电引起的磁场变化产生的涡流引起的。如今,承载较高频率的导体被制成管状,以减轻导体的重量和成本。
邻近效应
除了上述效应之外,这里还观察到了另一种效应。邻近效应会增加高频导线的电阻。邻近效应是指效应将作用于相邻的电线。下图显示了相邻电缆边缘的电流集中情况。
每一圈都有一些磁场,会在电线中感应出涡流,导致电流集中在相邻电线的一侧。由于这种效应,电线的有效横截面积会减小,其电阻会增加。
寄生电容
通常,电感器内部包含一个串联电阻器(电线电阻)和一个并联电容器(寄生电容)。在电感器中,每圈绕组的电位略有不同。下图显示了电感中的电容效应。
每圈中的两个导体充当电容器板,空气作为电介质。这里存在称为寄生电容的电容。为了在某些应用中避免这种情况,绕组彼此相距很远。
随着频率的增加,寄生电容的阻抗减小,电感器的阻抗增加。因此,电感器往往表现得像电容器。
介电损耗
通过电感器导体的电流使绝缘体的分子以热量的形式释放能量。频率越高,散热量越大。
扼流圈
电感器也称为扼流圈。电感器阻止交流分量并发送直流分量。因此,由于它扼流或停止交流,电感器可以简单地称为扼流圈。
绝缘线圈通常缠绕在磁芯上以形成扼流圈。随着信号频率的增加,扼流圈的阻抗会增加。由于其电抗,它可以限制通过它的交流量。尽管如此,由于其电阻低,实际上会有一定量的交流电通过它。它们主要用于电子应用中的日光灯和变压器。