功率放大器驅動電感線圈實驗系統研究
作為一種利用電磁感應的原理進行工作的負載,電感線圈電子電路研究中發揮著很大作用,它可以與電容元件組成LC諧振電路或濾波電路,還可以串接在線路中起到限流的作用。那今天就來給大家分享一下有關于電感線圈的知識點,及功率放大器在驅動電感線圈實驗系統中的具體應用。
首先,什么是電感線圈?
電感線圈利用電磁感應的原理進行工作,當有電流流過一根導線時,就會在這根導線的周圍產生一定的電磁場,而這個電磁場的導線本身又會對處在這個電磁場范圍內的導線發生感應作用,這就是電感線圈的具體原理。
電感線圈具有通低頻,阻高頻的特性,高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過;而對低頻信號通過它時所呈現的阻力則比較小。電感線圈有時我們把它簡稱為“電感”或“線圈”,用字母“L”表示。繞制電感線圈時,所繞的線圈的圈數我們一般把它稱為線圈的“匝數“。
電感線圈的分類
根據方法的不同,電感線圈可以被分為很多種類
按線心分類,可分為空心電感線圈、磁心電感線圈、鐵芯電感線圈和銅心電感線圈。
按安裝的形式分類,它可分為立式、臥式電感線圈。
按工作頻率分類,它可分為高頻電感線圈、中頻電感線圈、低頻電感線圈。
按用途分類,它可分為電源濾波線圈、高頻濾波線圈、高頻阻流線圈、低頻阻流線圈、行偏轉線圈、場偏轉線圈、行振蕩線圈、行線性校正線圈、本機振蕩線圈、高頻振蕩線圈。
按電感量是否可調分類,它可分為固定電感線圈、可變電感線圈、微調電感線圈。
按繞制方式及其結構分類,它可分為單層、多層、蜂房式、有骨架式和無骨架式電感線圈。
功率放大器在電感線圈驅動實驗系統中的應用
ATA系列功率放大器可以驅動容性、感性、阻性負載,因此電感線圈也是功率放大器的驅動對象。下面給大家分享一下電感線圈驅動系統實驗平臺及具體測試情況。
今天使用到的儀器有:信號源、示波器、安泰ATA-3090功率放大器,驅動的負載是兩個線圈,初級線圈接到功放的輸出端,用來產生磁場,然后我們使用次級線圈來感應磁場,由磁生電,點亮LED燈。接下來我們來具體操作演示一下。
首先我們連接儀器:將信號源的輸出端接到功放的輸入端,然后將初級線圈接到功放的輸出端,接下來我們來設置參數,首先我們先調節信號源,設置一個67kHz,幅值為5Vpp的正弦波信號,功率放大器的增益調至10倍放大,點擊輸出。
此時,初級線圈會在它周圍產生一個磁場,所以我們拿著這個次級線圈在初級線圈周圍感應磁場,就能點亮次級線圈上的LED燈,且隨著次級線圈角度及距離的變化,LED燈的明暗程度也會有變化。
以上就是本次關于功率放大器在電感線圈驅動實驗系統中的應用介紹中的全部內容,希望能幫助大家對功率放大器有更深入的了解,想要了解更多高壓放大器的相關應用案例的工程師歡迎繼續關注我們。
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