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電感線圈檢測方法以及電感線圈熱傳導對電路的影響

發布時間:2019-01-08 責任編輯:xueqi

【導讀】當我們在選擇并確定使用電感線圈時,首先想到的是電感線圈的質量問題是否檢測標準。當進行電路設計的時候,電感線圈所產生的熱量在電路中占很重要的分量。產生熱量就會導致電感線圈的溫度升高,溫度對電感線圈的影響非常大,線圈的電阻一般隨著溫度的升高而增加。下面簡述一下電感線圈檢測方法以及電感線圈熱傳導對電路的影響。
 
電感線圈檢測方法:

1.對電感線圈Q值以及電感量的檢測
 
電感線圈包括但不限于阻流圈、低頻阻流圈、振蕩線圈等等,絕大多數電感線圈是根據客戶產品的要求進行非標準制作,因為要根據實際需求自行定做,因此這類情況要復雜得多。
 
為了保證電感線圈的質量,需要對電感進行檢查,如果想要更精確地檢測電感線圈質量,需對電感線圈的電感量及Q值檢測,而這需要專業的儀器,正常工作中一般不進行這個檢測,可通過對線圈的通電是否斷路,Q值大小進行檢測。
 
2.通過萬用表檢測電感線圈
    
通過萬用表電阻檔測量線圈的直流電阻,與要求的電阻值進行比較,如果測量的阻值比要求的阻值要大很多的話,或指針趨向于無限大時,可判斷線圈出現斷線,如阻值非常的小,則有可能出現短路,這兩種情況一經確定,不需要你進行下一步檢測,則可以判定線圈是壞的,不能使用的。如果檢測出來阻值與要求的相差不大則可判定線圈是好的。
 
 
減少電感線圈熱傳導對于電路的影響有以下方法:
   
一、每個電路之中的每一個電子元件都有熱阻抗,熱阻抗數值的大小可以反映介質或介質間的傳熱能力的大小。熱阻抗值的大小因材料、外部面積、使用用途、安裝位置的不同而各異。使用導熱性能大的熱阻抗電子元件,是減少電感線圈熱傳導最傳統有效的方法。
    
二、對于用電路的散熱,目前市場應用最廣泛的是冷卻風扇來驅熱。通過改變電感線圈周圍的熱空氣,用強制對流冷空氣取代熱空氣,不斷將電路的熱量傳輸給周圍的空氣。一般來說當然冷卻風扇可以有效增強30%散熱能力,缺點是會產生震動和噪音,只適用在體積比較大的電腦、汽車配件設備、變頻器、五金工具、制冷設備等傳統或現代設備上。
 
三、散熱涂料通過直接施工到要散熱降溫的物體(電感線圈)表面,吸熱蓄積升溫的同時,吸熱的熱量將向外空間輻射散熱。還可以增加自潔性、絕緣性、防腐性、防潮性等性能,是一種新興減少電感線圈熱傳導對于電路的影響的方式。
 
四、液體的導熱系數和熱熔比氣體的要大,所以使用液體冷卻會比風扇冷卻效果好。通過冷卻液直接和間接接觸發電感線圈或其他電子元件熱散發熱量,將熱量帶出電路之中。缺點是成本比較高,體積和重量都比較大,維護困難。
 
五、導熱粘接膠和散熱膏其作用就如同字面意思一樣,具優秀的導熱能力,可以有效提高電路中電子元件的散熱能力,常用于涂抹在電子元件(電感線圈)的表面上,將熱量傳導到散熱器(散熱器采用銅或鋁制作)上,散熱器的將熱量吸收后發散到電路外部,保持了電路的溫度正常。其次散熱膏有一定的防潮、防塵、防腐蝕等作用,是提高電子元件散熱能力和穩定性的有效手段。
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