ما هو محاثة محركات Micro DC؟

المحث هو عنصر كهربائي يتكون من سلك أو ملف يستخدم لتخزين وإطلاق الطاقة الكهرومغناطيسية. وتتمثل المهمة الرئيسية في تغيير حجم واتجاه التيار وتخزين الكهرباء. وهو أحد المكونات المهمة في الدوائر الإلكترونية ويستخدم على نطاق واسع في مختلف المعدات الإلكترونية وأنظمة الاتصالات.

المبدأ الأساسي هو استخدام المجال المغناطيسي الناتج عن تيار في سلك أو ملف لتخزين الطاقة. عندما يمر التيار، فإنه يخلق مجالًا مغناطيسيًا حول السلك أو الملف المخزن في الحث. عندما يتغير التيار، يتبع هذا المجال المغناطيسي أيضًا التغيير ويولد قوة دافعة كهربائية تعكس تغير التيار. ولذلك فهو يتمتع بخاصية مقاومة التغيير الحالي.

يستخدم المحث لوصف قدرة الجهاز على مواجهة التغيير الحالي. فإذا كانت القدرة على مواجهة تغير التيار أقوى، كلما زادت حساسية المحرِّض، وصغرت النتيجة. بالنسبة لإثارة التيار المستمر، تكون المحاثة النهائية في حالة دائرة قصر (الجهد هو 0). لكن في عملية الكهربة لا يكون الجهد والتيار صفراً، مما يعني وجود طاقة، فعملية تراكم هذه الطاقة هي الشحن، فهي تخزن الطاقة في طريق المجال المغناطيسي، وتطلق الطاقة عند الحاجة (مثل التيار عندما لا يتمكن الإثارة الخارجية من الحفاظ على الحالة المستقرة).

الوحدة هي هنري (H)، والتي تمثل حجم المجال المغناطيسي الناتج عن وحدة التيار في الحث. يعتمد الحجم على طول الملف، ومنطقة المقطع العرضي، والنفاذية المغناطيسية للمادة. بشكل عام، كلما زاد عدد لفات الملف، زادت القيمة. بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر المادة الأساسية للملف أيضًا على الحجم، والمواد الأساسية الشائعة هي قلب الحديد والهواء والفريت.

12v-24v-micro-gear-motora4c68f43-5dcc-4c15-8310-053af2ff10dd

يعد المحث أيضًا نوعًا من عناصر تخزين الطاقة، فهو لا يستهلك طاقة المجال الكهربائي، ولكنه يحول طاقة المجال الكهربائي المخزنة في شكل طاقة مجال مغناطيسي؛ لا يمكن تغيير التيار المتدفق عبر المحث المثالي، والتيار من خلاله سوف ينتج قوة دافعة كهربائية ذاتية الحث، واتجاه التغيير عكس اتجاه تغيير الجهد المطبق (ردود فعل سلبية). خصائصه من خلال وضعين للجهد: جهد التيار المستمر وجهد التيار المتردد؛ أضف جهد التيار المستمر عند المحث (المقاومة المتوسطة R): في الوقت الحالي، يولد نفس الجهد المطبق (في مبدأ المحث اللاحق) في الاتجاه المعاكس مع مقاومة عالية في الدائرة (الدائرة المفتوحة)؛ مع زيادة التيار، حتى يصبح التيار مستقرًا، يحدث قصر في الدائرة؛ يتم تحويل الطاقة الصادرة عن مصدر الطاقة بالكامل إلى طاقة المجال المغناطيسي الخاصة بها. أضف جهد التيار المتردد عند طرفيه، وإمكانات المحرك الكهربائي ذاتية الحث خلف المرحلة الحالية 90، والجهد المطبق قبل المرحلة الحالية 90، وإمكانات المحرك الكهربائي ذاتية الحث ومرحلة جهد التيار المتردد الخارجي معاكسة تمامًا؛ مقاومة مغو XL=j ω \ أوميغا \ أوميغا L؛ من خلال حساب مقاومة المحرِّض، نعلم أن ممانعة المحرِّض وقيمة إحساس المحرِّض وتردد الإشارة متناسبان، وذلك للحصول على تطبيق المحرِّض بشكل حدسي: يتم استخدام مغوٍ كبير من أجل "المقاومة المباشرة"، ويستخدم مغوٍ صغير من أجل "مقاومة منخفضة وعالية"، مقابل المكثف تمامًا.

هناك تطبيقات متعددة في الدوائر الإلكترونية. أحد هذه التطبيقات الشائعة هو استخدامه كمرشح للتخلص من الضوضاء عالية التردد في مصدر الطاقة. يمكن أن يمنع الحث الإشارات عالية التردد من المرور، وبالتالي ضمان إشارة DC مستقرة في الدائرة. هناك تطبيق شائع آخر يستخدم كمكون رئيسي للمحول، يستخدم لتغيير الجهد وقوة التيار. ويمكن استخدامه أيضًا لإنشاء دوائر مذبذبة وتنظيم حجم التيار.

بالإضافة إلى التطبيقات المذكورة أعلاه، فإنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الاتصالات اللاسلكية ونقل الطاقة. في الاتصالات اللاسلكية، لضبط تردد تشغيل الهوائي ولتعزيز القدرة على استقبال ونقل الإشارات. وفي نقل الطاقة، يتم استخدامه للتحكم في حجم واتجاه التيار وتحسين كفاءة واستقرار نظام الطاقة.

 

ما ورد أعلاه هو بعض المعارف المهنية حول الحث بواسطة VSD Motors. لمزيد من المعلومات ذات الصلة، يرجى الاتصال بنا.

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا