0: Здравствуйте, друзья мои, я так рад вас видеть на нашем канале хай деф. Сегодня у нас интересная тема в этом видео мы будем говорить про 1 радиодеталь, физические свойства которой меня постоянно удивляют и которые мне не были понятны долгое время.
1: Сегодня мы поговорим про дроссель и такое явление, как индуктивность спонсор сегодняшнего ролика наши верные друзья компания gl c pcb всего лишь за 2 $ они сделают для вас до 10 печатных плат размером 100 на 100 миллиметров заводского качества с шёлкографией.
2: И маской. С недавних пор они больше не взимают дополнительную плату за разные цвета. Маски. Выбираете любой цвет, и платы будут стоить также 2 $. Чтобы сделать заказ, вам нужно создать архив с gerber файлами в той программе, в которой вы разводили свою печатную плату, а потом.
3: Поместить архив на сайт glc писиби точка ком. Ну а ссылку на их сайт вы найдёте в описании. Переходите в 1 из уже старых видео. Я говорил про соленоид и описывал механические свойства медных катушек. А в этот раз мы разберёмся, что интересного можно
4: Получить от этих медных катушек в электронике дроссель это, по сути, и есть самая обыкновенная медная катушка, намотанная вокруг ферритового или железного сердечника, или вообще без сердечника. При пропускании через дроссель электрического тока он создаёт магнитное поле маг.
5: Магнитное поле возникает не просто так. На его создание нужна энергия, и во время нарастания магнитного поля дроссель буквально приостанавливает течение тока, а вся энергия, которая должна была пройти через дроссель, тратится на образование магнитного поля после того, как магнитное
6: Поле создано, ток продолжает течь дальше при резком увеличении напряжения на входе в дроссель сила тока в нём увеличивается, и дроссель увеличивает своё магнитное поле и происходит все тоже самое на выходе дросселя рост напряжения запаздывает, потому что энергия тратится.
7: На создание ещё большего магнитного поля. Если скачок был импульсный, то дроссель его полностью поглощает и на выходе остаётся ровное напряжение такое свойство используется в сетевых фильтрах и любых фильтрах питания дроссель подавляет высокочастотные
8: Скачки напряжения, или, как правильно говорить, помехи, величина магнитного поля дросселя к протекающей силе тока и называется индуктивностью и измеряется в генри. Чем выше индуктивность, тем больше нужно времени, чтобы насытить дроссель при одинаковых параметрах тока величина.
9: Индуктивности зависит от числа Витков в медной катушке, а если в эту катушку добавить сердечник, то индуктивность резко возрастает кстати, из за свойства приостанавливание течения тока в момент создания магнитного поля дроссель не проводит переменный ток, если индуктивность
10: Достаточно велика и частота переменного тока. Достаточно скоростная дроссель не будет успевать насытить своё магнитное поле и будет стопорить протекание переменного тока, эффект накопления магнитного поля дросселем используется в понижающих диси диси преобразователях, но здесь
11: Добавляется ещё 1 свойство дросселя накопленное магнитное поле он не умеет хранить, он отдаёт его, и не в виде тепла, а в виде того же электричества работает это так. Дроссель расстреливается импульсами, сформированными транзистором из входящей линии питания.
12: Для понимания рассмотрим 1 отдельно взятый импульс. Этот импульс настолько короткий, что дроссель не успевает насытить своё магнитное поле до максимума. После того, как импульс подан, электрическая цепь перестраивается и дроссель уже играет роль источника тока, поскольку
13: Дроссель был намагничен не полностью, на выходе мы получаем импульс меньшего напряжения. Увеличивая и уменьшая продолжительность этого импульса. Мы можем регулировать выходное напряжение. Этот цикл повторяется 1000, а иногда миллионы раз в секунду. Далее пульсирующий ток.
14: Сглаживается и отправляется на нагрузку более подробно про устройство понижающих диси диси преобразователей. В скором времени будет отдельное видео. А сейчас я расскажу вам про, наверное, самое интересное свойство дросселя. Как я уже отметил, дроссель не умеет хранить накопленное
15: Магнитное поле, а отдаёт он его в виде электричества. И что происходит тогда, когда насыщенный дроссель резко отсоединить от цепи? В этом случае он будет настолько стремиться отдать свой накопленный заряд и замкнуться, что будет поднимать между своих контактов на
16: Столько высокое напряжение, что электроны проскочат через воздух, это свойство используется в повышающих dc dc преобразователях, все работает, таким образом, есть некая электрическая цепь, в ней присутствует дроссель и некий размыкатель размыкатель это обычно транзистор.
17: Ток хорошо себе течёт по этой замкнутой цепи, но как только цепь разомкнётся в дросселе импульсно возникнет повышенное напряжение. Если эту цепь постоянно размыкать и замыкать, то в момент разъединения цепи можно снимать импульсное высокое напряжение. Также.
18: Не забываем, что в цепи присутствует сам источник питания и получается последовательное соединение источника питания и генерирующего ток дросселя и их напряжения складываются как раз про повышающие исидиси преобразователи. Будет наше следующее видео. Посмотрим подробно.
19: Как они работают и как устроены и соберём сами свой повышающий dc dc конвертер без использования специальных микросхем и вы даже удивитесь, какое высокое напряжение можно получить с помощью такого эффекта, так что подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить, ну а?
20: На этом наш сегодняшний познавательный ролик окончен. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайки и делитесь роликом в социальных сетях. Это поможет продвинуть наш канал. И самое главное, пишите комментарии мне так.