电感器结构与发展历程
感应器是一种可以将电能转化为磁能并存储的元件。感应器的结构与变压器相似,但只有一个绕组。电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。如果电感没有电流通过,电路接通时会试图阻止电流流过;如果电感处于电流通过状态,电路断开时会试图保持电流不变。感应器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。电感单位被称为亨利,简称亨利。
感应器是一种可以将电能转化为磁能并存储的元件。感应器的结构与变压器相似,但只有一个绕组。电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。如果电感没有电流通过,电路接通时会试图阻止电流流过;如果电感处于电流通过状态,电路断开时会试图保持电流不变。
感应器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
最原始的电感是1831年英国M.法拉第发现电磁感应现象的铁芯线圈。J.亨利于1832年在美国发表了一篇关于自我感应现象的论文。电感单位被称为亨利,简称亨利。19世纪中期,电感在电报、电话等设备中得到了实际应用。1887年德国的H.R.赫兹,1890年美国N.特斯拉在实验中使用的电感都很有名,分别叫赫兹线圈和特斯拉线圈。
在电路中,电感主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,以及筛选信号、过滤噪声、稳定电流、抑制电磁波干扰等作用。电感器在电路中最常见的作用是与电容器一起形成LC滤波电路。
电容器具有阻直流、通交流的特点,而电感器具有通直流、阻交流的功能。
如果伴有许多干扰信号的DC电路通过LC滤波电路,交流干扰信号将被电感消耗成热能;当变得相对纯净的DC电流通过电感时,交流干扰信号也变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,可以抑制频率较高的干扰信号。
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