0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

趋肤效应原理及应用

电阻率 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-29 01:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

趋肤效应原理

当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)。

5f0cf0a2-6f43-11ed-b468-dac502259ad0.jpg

在计算导线的电阻和电感时,假设电流是均匀分布于它的截面上。严格说来,这一假设仅在导体内的电流变化率(di/dt)为零时才成立。另一种说法是,导线通过直流(dc)时,能保证电流密度是均匀的。或者电流变化率很小,电流分布仍可认为是均匀的。对于工作于低频的细导线,这一论述仍然是可确信的。

但在高频电路中,电流变化率非常大,不均匀分布的状态甚为严重。高频电流在导线中产生的磁场在导线的中心区域感应出最大的电动势。由于感应的电动势在闭合电路中产生感应电流,在导线中心的感应电流最大。因为感应电流总是在减小原来电流的方向,它迫使电流只限于靠近导线外表面处。效应产生的原因主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场,与原来的电流相抵消。

5f31aeba-6f43-11ed-b468-dac502259ad0.jpg

趋肤效应产生的原因

趋肤效应产生的原因主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场,与原来的电流相抵消。

5f577960-6f43-11ed-b468-dac502259ad0.jpg

趋肤效应应用

在高频电路中可用空心铜导线代替实心铜导线以节约铜材。架空输电线中心部分改用抗拉强度大的钢丝。虽然其电阻率大一些,但是并不影响输电性能,又可增大输电线的抗拉强度。利用趋肤效应还可对金属表面淬火,使某些钢件表皮坚硬、耐磨,而内部却有一定柔性,防止钢件脆裂。

审核编辑黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 趋肤效应
    +关注

    关注

    0

    文章

    20

    浏览量

    10012
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    【书籍评测活动NO.66】玩转高速电路:基于ANSYS HFSS的无源仿真实例

    趋肤效应和介质损耗导致,需选用低损耗材料并结合预加重/均衡技术补偿;时序问题则通过走线等长和拓扑优化改善。此外,需协同电源完整性管理噪声耦合,借助仿真工具与实测验证,确保高速电路稳定可靠,是电子系
    发表于 11-06 14:19

    聚焦高频传输:HSD连接器的信号稳定性、抗干扰能力详解

    对新手来说,HSD 连接器在高频传输中的信号稳定性与抗干扰能力,不是 “默认合格” 的属性,而是需要针对性选型、安装与维护的关键环节。很多高频传输故障的核心,都是因为把 HSD 当成 “低频高速连接器”,忽略了高频下的趋肤效应、阻抗敏感、缝隙辐射等特性。
    的头像 发表于 10-15 17:55 2299次阅读
    聚焦高频传输:HSD连接器的信号稳定性、抗干扰能力详解

    使用分裂圆柱谐振器和法布里珀罗振荡器进行导电率测量

    随着电子设备向更高频率发展,对导体材料(如铜箔)的导电率评估变得愈发重要。在毫米波频段,由于趋肤效应,导电率显著下降,铜箔的表面粗糙度和加工方式对其导电率有极大影响。分裂圆柱谐振器(SCR)和法布里珀罗谐振器(FP)是两种能够定量评估这些影响的有效方法。
    的头像 发表于 10-15 15:12 334次阅读
    使用分裂圆柱谐振器和法布里珀罗振荡器进行导电率测量

    什么是焊接吊桥效应

    焊接吊桥效应:表面贴装技术中的立碑现象解析
    的头像 发表于 08-20 10:04 721次阅读

    高频变压器材料新解:纳米晶的涡流损耗逆袭之路

    通过带材做薄纳米晶,可以降低涡流损耗。原因有二:一、纳米晶做薄可以减小磁场的趋肤效应;二、纳米晶越薄材料电阻越高,整体电阻越大,涡流损耗越小。本篇,就来详细谈谈变压器的涡流损耗。 铁氧体材料成本低
    的头像 发表于 07-08 18:24 701次阅读

    变压器的设计实例(带公式计算)

    :开关电源变压器;磁芯选择;磁感应强度;趋肤效应;中间抽头 0 引言 随着电子技术和信息技术飞速发展,开关电源 SMPS(switch mode power supply)作为各种电子设备、信息设备电源
    发表于 05-23 17:45

    何为趋肤效应

    趋肤效应”我们先拆开来理解 趋:可以理解为倾向的意思。 肤:可以用“表面”的意思去理解,而在电学中,这里的“趋肤” 其实就是:倾向于表面的意思,而这个表面就是导体的表面。那到底是什么倾向于导体
    发表于 04-21 11:37

    射频系统信号损耗成因分析及优化方案

    趋肤效应损耗与介质层的介电损耗是影响传输效率的关键参数。劣质线材常存在铜包铝导体、发泡聚乙烯密度不均等问题,导致高频段损耗激增。 优化方案 优选低损线缆:推荐使用Huber+Suhner Sucoflex或Times LMR-400等专业射频电缆 建立线材
    的头像 发表于 04-18 15:11 840次阅读
    射频系统信号损耗成因分析及优化方案

    为什么屏蔽层要“单端接地”

    趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿透能力越弱),屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于
    发表于 04-10 14:55

    VirtualLab Fusion应用:泰伯效应

    在衍射光学中,当周期性结构被准直光照射时,可以观察到在物体后面周期性距离处形成的周期性结构的图像。这就是众所周知的 Talbot 效应(用所谓的 Talbot 距离来描述周期性间隔),它已经在例如
    发表于 02-26 08:49

    屏蔽线的工作原理 屏蔽线的类型及分类

    屏蔽线的工作原理 屏蔽线的工作原理主要是基于金属屏蔽层对电磁波的反射、吸收以及趋肤效应。当电磁波遇到金属屏蔽层时,大部分电磁波会被反射回原路径,从而减少电磁波对电线内部信号的影响。同时,电磁波在穿过
    的头像 发表于 02-17 17:00 3399次阅读

    过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心

    可以看看蓝色的位置,也就是没有电磁场能量分布的地方。然后大家就会惊奇的发现,在过孔的内壁居然是没有能量分布的! 当然大家会惊讶是因为可能不知道一个SI的基本理论,那就是趋肤效应。用通俗易懂的话翻译就是
    发表于 02-11 14:04

    过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心

    可以看看蓝色的位置,也就是没有电磁场能量分布的地方。然后大家就会惊奇的发现,在过孔的内壁居然是没有能量分布的! 当然大家会惊讶是因为可能不知道一个SI的基本理论,那就是趋肤效应。用通俗易懂的话翻译就是
    发表于 01-21 15:36

    霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制

      本文介绍了霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制。 量子霍尔效应是指在低温和强磁场环境下的二维电子系统中出现的一种现象。自1980年,首次发现量子霍尔效应以来,它就成为凝聚态物理学中的
    的头像 发表于 01-07 10:20 2306次阅读

    屏蔽网线原理你了解吗

    屏蔽网线能够有效地降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,同时防止信息被窃听。 二、工作原理 电磁屏蔽: 屏蔽网线的金属屏蔽层通过反射、吸收和趋肤效应等原理,有效地阻挡外部电磁波进入电缆内部,从而保护内部信号不受
    的头像 发表于 01-02 11:02 1616次阅读