功率放大器驱动电感线圈实验系统研究
作为一种利用电磁感应的原理进行工作的负载,电感线圈电子电路研究中发挥着很大作用,它可以与电容元件组成LC谐振电路或滤波电路,还可以串接在线路中起到限流的作用。那今天就来给大家分享一下有关于电感线圈的知识点,及功率放大器在驱动电感线圈实验系统中的具体应用。
首先,什么是电感线圈?
电感线圈利用电磁感应的原理进行工作,当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用,这就是电感线圈的具体原理。
电感线圈具有通低频,阻高频的特性,高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小。电感线圈有时我们把它简称为“电感”或“线圈”,用字母“L”表示。绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的“匝数“。
电感线圈的分类
根据方法的不同,电感线圈可以被分为很多种类
按线心分类,可分为空心电感线圈、磁心电感线圈、铁芯电感线圈和铜心电感线圈。
按安装的形式分类,它可分为立式、卧式电感线圈。
按工作频率分类,它可分为高频电感线圈、中频电感线圈、低频电感线圈。
按用途分类,它可分为电源滤波线圈、高频滤波线圈、高频阻流线圈、低频阻流线圈、行偏转线圈、场偏转线圈、行振荡线圈、行线性校正线圈、本机振荡线圈、高频振荡线圈。
按电感量是否可调分类,它可分为固定电感线圈、可变电感线圈、微调电感线圈。
按绕制方式及其结构分类,它可分为单层、多层、蜂房式、有骨架式和无骨架式电感线圈。
功率放大器在电感线圈驱动实验系统中的应用
ATA系列功率放大器可以驱动容性、感性、阻性负载,因此电感线圈也是功率放大器的驱动对象。下面给大家分享一下电感线圈驱动系统实验平台及具体测试情况。
今天使用到的仪器有:信号源、示波器、安泰ATA-3090功率放大器,驱动的负载是两个线圈,初级线圈接到功放的输出端,用来产生磁场,然后我们使用次级线圈来感应磁场,由磁生电,点亮LED灯。接下来我们来具体操作演示一下。
首先我们连接仪器:将信号源的输出端接到功放的输入端,然后将初级线圈接到功放的输出端,接下来我们来设置参数,首先我们先调节信号源,设置一个67kHz,幅值为5Vpp的正弦波信号,功率放大器的增益调至10倍放大,点击输出。
此时,初级线圈会在它周围产生一个磁场,所以我们拿着这个次级线圈在初级线圈周围感应磁场,就能点亮次级线圈上的LED灯,且随着次级线圈角度及距离的变化,LED灯的明暗程度也会有变化。
以上就是本次关于功率放大器在电感线圈驱动实验系统中的应用介绍中的全部内容,希望能帮助大家对功率放大器有更深入的了解,想要了解更多高压放大器的相关应用案例的工程师欢迎继续关注我们。
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