Induktivitätstyp: feste Induktivität, variable Induktivität. Einteilung nach den Eigenschaften des Magnetkörpers: Hohlspule, Ferritspule, Eisenspule, Kupferspule.
Klassifizierung nach Art der Arbeit: Antennenspule, Schwingspule, Drosselspule, Fallenspule, Ablenkspule.
Gemäß der Klassifizierung der Wicklungsstruktur: Einzelspule, Mehrschichtspule, Wabenspule, Spule mit enger Wicklung, Spule mit gegenseitiger Wicklung, Spin-Off-Spule, Spule mit ungeordneter Wicklung.
Die elektrischen Eigenschaften von Induktivitäten sind denen von Kondensatoren entgegengesetzt: „Lässt niedrige Frequenzen durch und widersteht hohen Frequenzen“. Wenn Hochfrequenzsignale die Induktorspule passieren, stoßen sie auf einen großen Widerstand, der nur schwer zu passieren ist; Während der Widerstand, den niederfrequente Signale beim Durchgang durch ihn darstellen, relativ gering ist, können niederfrequente Signale ihn leichter passieren. Die Induktorspule weist gegenüber Gleichstrom nahezu keinen Widerstand auf. Widerstand, Kapazität und Induktivität stellen alle einen bestimmten Widerstand für den Fluss elektrischer Signale im Stromkreis dar. Dieser Widerstand wird „Impedanz“ genannt. Die Impedanz einer Induktorspule gegenüber einem Stromsignal nutzt die Selbstinduktivität der Spule.
Technisch Index Reichweite | |
Eingangsspannung | 0 ~ 3000 V |
Eingangsstrom | 0~200A |
Spannung standhalten | ≤100KV |
Isolierklasse | H |
Die Induktivität im Stromkreis spielt hauptsächlich die Rolle der Filterung, Oszillation, Verzögerung, Kerbe usw. Sie kann Signale abschirmen, Rauschen filtern, den Strom stabilisieren und elektromagnetische Störungen unterdrücken.