磁环电感怎么测量好坏?

电感器是一种电路元件,会因为通过的电流的改变而产生电动势,从而抵抗电流的改变。

电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。

电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。

根据法拉弟电磁 感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。

由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”。通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。

总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势”。

由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。

电感量的标称:直标式、色环标式、无标式

检查电感好坏方法:用电感测量仪测量其电感量;用万用表测量其通断,理想的电感电阻很小,近乎为零。

按电感形式分类:固定电感、可变电感。

按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。

按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。

按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。

按工作频率分类:高频线圈、低频线圈。

按结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。

电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈靠一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。

变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。两个彼此不连接但又靠近,相互间存在电磁感应的线圈一般叫变压器。

1、电感器的作用主要是通直流,阻交流,在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用。

电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为:

电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。

调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这LC回路的谐振现象。

谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f="f0"的交流信号),LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。

2、电感器还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。

在电子设备中,经常看到有的磁环,这种磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈电感线圈)。它是电子电路中常用的抗干扰元件,高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环。

通常使用铁氧体材料制成,又称铁氧体磁环(简称磁环)。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。

电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。

电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL

品 质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电 阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q 值。

线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。采用分段绕法可减少分布电容。

电感量实际值与标称之差除以标称值所得的百分数。

指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。

在挑主板的时候,会有烦恼,比如两块主板放在一起的话,哪一块的主板好一点呢?腾讯管家就给大家一双“火眼金睛”来判断主板的好坏。

接下来会从以下6点教大家,请看:

早期的一些主板是四层PCB,现在则为六层或是八层,而在显卡或内存的PCB甚至可以达到十二层。也并不是说PCB印刷层多越多越好,PCB的层数越多意味着工序越复杂,对设计者的布线功底要求也越高。PCB的印刷层数只能做为一个参考,并不起主导作用。

世界一流主板厂商像IntelASUS等大厂很多时候都会使用富士康(Foxconn)做的插件,从PCI插槽、鼠标键盘接口到CPU底座都会有Foxconn的标致在上面。富士康也是好的插件的代名词。

主板的供电相数可以通过数CPU周围电感的数目得出,有些高端的华硕或是技嘉主板甚至采用了32相供电。采用多相供电的好处就是每一相供电线路的负载都很均衡,CPU在更稳定的电压与电流下工作,计算机性能就越稳定。以前的电感是完全开放式,也就是立在主板表面一个磁环上缠绕着线圈的东西。而现在的电感则是全封闭,做的像个立方体一样在主板上,相比之前的开方式电感,全封闭的电源具有发热小,效率高等优点。现在不少主板上出现了陶瓷电感和烤漆电感。Mosfet管长的有点像三极管,一般分布在电感附近。通常一个电感对应两个或三个Mosftp管,当然对应的越多就越好。

高端的主板电容通常全部采用固态电容,低端的则部分采用固态电容。液态电容用过一段时间就会失效,具体表现为发鼓,而固态电容则不会出现这种情况。固态电容又分为好多种,以日本产的电容最为出名。一般的固态电容寿命长、耐高温,能在100度的温度下工作50余年,稳定性自然不用多说。

插件排列整齐,走线细而不乱是大厂的一贯作风。当拿到一款主板,如果看到的是电容或电感排列杂乱,布线没有头绪就不用指望是什么好主板了。

6、使用芯片。芯片组以VIA(威盛)、SIS(矽统)的比较差。PCB的颜色并不重要,要知道作为常年不关机的服务器主板,几乎是清一色的绿色PCB,它的稳定性就足以说明一切。

以上内容能够教到你轻松判断出一款主板的档次了,如果系统上还有什么问题的话,可以访问的系统问题栏目。

* 本答案源于产品工程师整理编写,并且已有92%的用户按照本答案操作解决了问题。

一、怎样判断小天鹅洗衣机水位传感器好坏

1、检查前首先确认洗衣机盛水桶里没有残留水、导气管有无扭结或堵塞的现象。

因为如果盛水桶有水或者导气管管路不畅,则都可能使储气室内气压过高或过低,造成水位传感器反馈信息输出错误导致不进水或进水不止。如有以上故障排除后,再进行进水试机,若还是不能进水或进水不止,则可能是水位传感器故障所致。

2、电磁式水位传感器(水位传感器)

若水位传感器线圈损坏,电脑板会检测到水位传感器异常停止进水并报警。即开机启动就就报警(显示E4),不进水;此故障是水位传感器坏,更换水位传感器即可解决。

3、触点式水位传感器(水位开关)

在断电状态下,用万能表测水位开关两接线端子之间的电阻,如若是电阻很小,则说明开关触点未断开,可能是防伪弹簧断裂或失去弹性,或者是公共触点与常开触点卡死,此时因更换水位开关。

二、小天鹅全自动洗衣机水位传感器原理

1、全自动洗衣机水位传感器是一个LC电路,它和电脑板中电路共同组成一LC振荡电路

2、通过气压的大小来改变电感量,从而改变振荡电路的频率,电脑板中的单片机来检测频率。通过频率的大小来判断水位。

3、先说洗衣机外桶:有一个气室,水位改变时,改变气室内部的压力大小,这个气室是通过一个塑料管子和水位传感器连接起来的。

4、水位传感器的结构:里面有一个磁环,一个线圈,也就组成了一个LC电路;一个膜片,当气压上升时,会被吹起来,带动线圈在磁环中向上移动,从而改变电感的数值。这个数值会传递给洗衣机的电脑板。

5、电脑板根据数值大小来判断是否已达到预设水位,以便发出指令,控制水阀的通断,控制进水。

三、小天鹅洗衣机水位传感器故障的修复及检查方法

1、拔下水位传感器的透明管下端吹气,可以听到传感器的动作声音,说明通 水管 未漏气。

2、拆开洗衣机壳上部,拔下水位选择旋钮,找到传感器并卸下,再次吹气并测量触点接触情况,发现接触不良,断定是传感器故障而不是控制板的问题。

3、传感器用铁制圆形外壳封闭且是压边固定在传感器座上的,水位控制旋钮通过不同深度的齿形拨叉控制触点的距离来控制水位,只好用薄改锥慢慢撬开拆下。

4、触点快速动作铜片与普通的微动 开关 一样,只是较大,其触点仅是一条压焊的铜丝,用砂纸打磨并测量接触良好,恢复原状。如吹气时动作不灵敏,可稍微调节一下调节 螺钉 使之能灵活通、断。

5、注意,拆下触点部分时,要先拆下侧壳(板正2个固定脚,拔下),再拆下水位控制铁压板、 弹簧 及压帽(压板及传动杆各一个),再将传动杆芯旋转90度就可分解。不要丢掉那几个弹簧、压帽。

6、恢复原状,试机即可。

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