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

贴片电感单位换算

工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-19 14:14 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

贴片电感,在电路中,当电流流过电感的磁芯时,电感的旁边会产生电磁场,电流的大小就是电感电磁场的大小。通常电感的单位是L表示的,绕线电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个电感线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,电感线圈旁边就有磁通量通过。

电感单位换算是如何换算的呢?

(1)一般常用的电感单位为亨利(用H表示)。

(2)电感单位之间的换算:1亨=1千毫亨=1百万微亨=10亿纳亨=1千亿皮亨。常用电感的误差形式一般有:误差值为±20%(用M表示),误差值为±10%(用K表示)。误差值为±5%(用J表示) ,误差值为±1%(用F表示)。

常用电感的电感量的但是是L,而电感的大小是根据电感绕线的圈数,电感绕线的圈数越多,电感的感量就越高,电感绕线的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;应用于短波波段的谐振回路。电感使用的电源越大,电流就越强,通过电感的磁通量就越大就越能改变电感的电流。电感在磁场的作作用下,线圈会根据磁场的大小也改变。

电感在电路中的最大允许偏差是指电感器上标称的电感量与现实电感的允许误差值。色环电感一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±5%~10%。电感的符号是用L表示。电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH)、纳亨(nH),他们的换算关系为:1亨=1000毫亨=10^6微亨=10^9纳亨。

电感单位的电感量L 的大小,是个根据电感绕线的圈数来决定的,电感的结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量越大;线电感量也越大电感线圈的用途不同。所需的电感量也不同例如。应用于短波波段的谐振回路。

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
  • 电感
    +关注

    关注

    54

    文章

    6239

    浏览量

    105950
  • 贴片电感
    +关注

    关注

    1

    文章

    383

    浏览量

    18288
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

    贴片电感与功率电感的区别

    贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析
    的头像 发表于 10-21 15:56 285次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>与功率<b class='flag-5'>电感</b>的区别

    风华贴片电感的失效模式有哪些?如何预防?

    风华高科作为国内电子元器件领域的龙头企业,其贴片电感产品广泛应用于消费电子、通信设备及工业控制领域。然而,在实际应用中,贴片电感可能因设计缺陷、材料缺陷或工艺问题导致失效。本文结合行业
    的头像 发表于 08-27 16:38 544次阅读

    凡亿Allegro Skill辅助功能之单位换算

    在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),
    的头像 发表于 08-06 11:48 1642次阅读
    凡亿Allegro Skill辅助功能之<b class='flag-5'>单位</b><b class='flag-5'>换算</b>

    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导

    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
    的头像 发表于 06-24 17:28 4040次阅读
    【电磁兼容<b class='flag-5'>单位</b><b class='flag-5'>换算</b>】EMC常用<b class='flag-5'>单位</b>转换公式推导

    村田贴片电感的高Q值特性如何实现?

    在快速发展的电子行业中,高性能、小型化的电子元件需求日益增长。村田(Murata)作为全球知名的电子元件制造商,其贴片电感以卓越的性能和多样化的应用而备受瞩目。其中,村田贴片电感的高Q
    的头像 发表于 06-10 14:38 522次阅读
    村田<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>的高Q值特性如何实现?

    如何选择风华贴片电感

    电感量的选择与偏差 电感量(L)是电感元件的基本参数,它表示电感元件自感应能力的大小。在选择风华贴片
    的头像 发表于 06-03 14:51 508次阅读
    如何选择风华<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>?

    【EMC单位换算】磁场单位的转换关系

    【EMC单位换算】磁场单位的转换关系
    的头像 发表于 04-16 17:44 1099次阅读
    【EMC<b class='flag-5'>单位</b><b class='flag-5'>换算</b>】磁场<b class='flag-5'>单位</b>的转换关系

    PCB单位换算

    PCB单位换算
    发表于 04-16 17:25 2次下载

    贴片电容“103”标识的电容量解析

    在电子元件领域,贴片电容凭借其小型化、高精度特性广泛应用于各类电路中。其表面常标注的“103”等数字编码,实则为电容容量的简化标识方法。通过特定规则换算,可准确解读其实际电容量。 编码规则解析 贴片
    的头像 发表于 04-08 16:08 7296次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电容“103”标识的电容量解析

    贴片电感的感值代码与读取方法

    贴片电感作为电子电路中的重要元件,其感值的准确性和读取方法的便捷性对于电路的性能至关重要。本文将详细介绍贴片电感的感值代码及其读取方法。 贴片
    的头像 发表于 03-06 14:15 1348次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>的感值代码与读取方法

    贴片电感的感值如何准确测量?

    贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内
    的头像 发表于 02-11 17:16 1252次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>的感值如何准确测量?

    【峟思】应变单位 με 是如何换算成应力的

    在材料力学领域,应力和应变是描述物体受力变形情况的关键概念。应力指的是物体单位面积上所承受的力,通常用希腊字母σ表示,其单位为帕斯卡(Pa)。应变则是物体受力后产生的变形程度,用希腊字母ε表示
    的头像 发表于 01-07 14:17 3609次阅读
    【峟思】应变<b class='flag-5'>单位</b> με 是如何<b class='flag-5'>换算</b>成应力的

    贴片电阻功率和尺寸的换算公式

    贴片电阻的功率和尺寸之间存在一定的关系,但并非直接的换算公式。
    的头像 发表于 12-26 16:02 1863次阅读

    贴片电感的规格如何选择?

    在选择贴片电感规格时,需要考虑多个因素,包括尺寸、电感值、电流承受能力、工作频率范围以及特定的应用场景等。以下是一些具体的选择指南: 一、尺寸 常规尺寸:贴片
    的头像 发表于 12-17 15:04 1947次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>的规格如何选择?

    贴片电感和插件电感到底哪个好些?

    贴片电感和插件电感各有其优势和适用场景,无法简单地判断哪个“更好”,而是需要根据具体的应用需求来选择。 贴片电感的优势 1、体积小、重量轻:
    的头像 发表于 12-12 17:00 1234次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>和插件<b class='flag-5'>电感</b>到底哪个好些?