Катушка индуктивности своими руками |
Катушка индуктивности как радиоэлектронный элемент, достаточно распространена. Порой не заменима, для настройки многих радиоприёмников и применяется во многих устройствах. Следует отметить, что для эксклюзивных вещей, порой не достать эксклюзивных катушек, потому необходимо знать не только устройство катушки индуктивности, и формулы её расчёта, но и уметь мастерить катушки индуктивности самостоятельно. В этой статье любой начинающий радиолюбитель найдёт для себя пару полезных советов.
Катушка индуктивности:
По своей конструкции катушки индуктивности очень сильно разнятся, толщина провода, количество витков, способ намотки, наличие сердечника – всё это влияет на индуктивность катушки рисунок №1,2.
Рисунок №1 – Пример катушки индуктивностиВ случае, когда вам необходима маленькая индуктивность, можно даже сделать её плоской рисунок№2. Например, вытравить её непосредственно на плате.
Как залить катушку индуктивности воском:
Собирая схему, в которой есть колебательный контур, настраивая радиоприёмник или передатчик (что угодно) или делая любую другую схему (наматывая, например, высоковольтные катушки). Вам необходимо регулировать расстояние между витками катушки. Когда вы настроили вашу схему, то для исключения не желательного изменения параметров катушки из-за механического смещения витков, вам достаточно просто залить катушку обыкновенным воском или парафином (если катушка не греется) рисунок №3.
Можно заливать катушки эпоксидной смолой или силиконом – всё зависит от того в каких условиях должна работать ваша катушка индуктивности. И что находится у вас под рукой. В случае с воском (парафином), вам достаточным будет растопить его и просто дождаться его остывания предварительно опустив в него катушку индуктивности.
P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт http://bip-mip.com/
bip-mip.com
Катушка индуктивности своими руками (дроссель)
Каждый любитель мастерить электронные приборы и поделки, не раз сталкивался с необходимостью намотать катушку индуктивности или дроссель. В схемах конечно указывают число намотки катушки и каким проводом, но что делать если указанного диаметра провода нет в наличии, а есть намного толще или тоньше??
Я расскажу вам как это сделать на моем примере.
Хотел я сделать вот эту схему Радио управление 10 команд . Намоточные данные катушек в схеме указаны ( 6 витков провода 0.4 на каркасе 2мм ) эти намоточные данные соответствуют 47nH-нано Генри, все бы нормально но провод у меня был 0.6мм. Помощь я нашел в программе Coil32.
Открываем программу
В низу мы видим что в программе можно вычислить практически любую катушку. Стоит только выбрать из списка нужную, выбираем ( однослойную катушку виток к витку)
Заходим в настройки и нажимаем Опции
В появившемся окне выбираем нГн
Возвращаемся к нашей схеме, например я вам не говорил какая индуктивность катушек и у вас есть только намоточные данные, как же нам теперь узнать какая же их индуктивность??
Для этого вставляем в окошки известные нам данные этих катушек , длину намотки подбираем до тех пор пока вычисления не совпадут с нашими данными.
И так вычисления показали что длина намотки 3.1мм при 6-и витках провода 0.4,на оправке 2мм. а индуктивность 47нГн.
Теперь ставим диаметр нашего провода 0.6мм.
Но теперь индуктивность маленькая, значит начинаем увеличивать например длину намотки, получилось 5.5мм
Вот и все, катушка готова.
Но если вы например уже вытравили платы, а размер контактов для катушки остался прежним, то есть для катушки с длиной намотки 3мм, а у вас же получилась на 5.5мм ( намного больше и впаять рядом 3 таких катушки будет проблематично)
Значит нужно нашу катушку уменьшить, ставим в окошко диаметр каркаса не 2мм, а 4мм. И наша катушка с проводом 0.6мм, уменьшается в длине с 5.5мм до 3мм и число витков 3.5, +/- 1-2 нГн роли большой не сыграет, зато мы сможем легко впаять наши индуктивности.
Вот и все, надеюсь моя статья поможет вам. В этой программе можно рассчитывать разные катушки, выбирайте из списка какая вам нужна и все у вас получится.
ПРОГРАММА Coil32
usamodelkina.ru
Конструкция катушки индуктивности – РАДИОСХЕМЫ
Итак, дорогие друзья, если вы тут, то вам скорее всего интересно, как устроена катушка индуктивности (дроссель). Их существует очень большое количество разновидностей, и иногда они настолько сильно отличаются друг от друга, или наоборот – так похожи на обычный трансформатор, что не сразу и определить. Выглядит она примерно так:
А обозначается на схеме вот так:
Применяется катушка для многих целей:
- подавление помех;
- накопления энергии;
- создания магнитных полей.
Катушка выполняется в виде спиральных обмоток одножильного или многожильного проводника вокруг главного стержня целиндрической формы.
–
Свойства катушки индуктивности:
- Сопротивление катушки растет с увеличением частоты текущего через неё тока;
- Скорость изменения тока через катушку ограничена и определяется индуктивностью катушки.
Схема работы катушки;
—
Давайте соберем свою катушку индуктивности!
B-магнитное поле,I-сила тока.
Для начала возьмем этот провод и сможем в спиральку.
На концы нашей катушку подадим электричество! Сделаем первые выводы о работе нашего устройства.Если на катушку беспрерывно подавать электрический ток,то его сила плавно увеличится.Если же резко убрать эл. ток,то его сила резко возрастет в катушку,и плавно убавится до нуля.
Бывает два вида катушек:
С немагнитным и магнитным сердечником.
Какая же у нас получилась катушка?Правильно,воздух-немагнитный сердечник.Такие катушки обычно наматываются на бумажную трубочку и используются,если индуктивность не превышает 5миллиГенри.
—
А вот так выглядят катушки с магнитным или железным сердечником:
Сердечник увеличивает силу катушки в разы…
А это типичный представитель данного вида-трансформатор:
- У него железный сердечник,так как он имеет большую индуктивность.
- У него есть первичная и вторичная обмотка.
—-
Ну вот и все,дорогие друзья,надеюсь вам понравилась моя статья,в которой я рассказывал о том,что такое катушка индуктивности,и как её сделать самому.
——–
Griguz_Piguz
radioskot.ru
Левитирующая катушка своими руками
Давно мечтаете собрать простой «левитрон», но сложные конструкции с применением труднодоступных и дорогостоящих деталей постоянно заставляют вас оставить эту идею? Мастер-самодельщик из Испании предоставляет максимально простую конструкцию, которая доступна буквально каждому!Для ее изготовления понадобятся следующие материалы :
1. Медная проволока диаметром 0.3-0.8мм в лаковой изоляции. Смотать можно с сетевого трансформатора или электромагнита.
2. Немного тонкой медной или стальной проволоки. Ее можно легко найти на том же трансформаторе или катушке индуктивности. В достаточном количестве встречается на дросселе в «энергосберегалках».
3. «Большой» скотч. Служит в качестве каркаса для намотки катушки. Его использование необязательно.
4. Нитки на ваш вкус.
5. Кольцевой магнит. Чем он больше и сильнее, тем лучше. Идеально подходят магниты из старых динамиков.
6. Квадрат 14*14 сантиметров из фанеры 2-5мм. Слишком толстую брать не рекомендуется.
7. Четыре дощечки длиной 14 сантиметров из той же фанеры. Высоту выбирайте сами. Главное, чтобы она была чуть больше высоты используемого магнита.
Сборка начинается с установки стенок на фанерный квадрат. Получается платформа, на которой позже закрепится магнит и сама катушка.
После этого по центру приклеивается магнит.
Затем нужно сформировать катушку. Ее можно мотать на любом цилиндрическом предмете диаметром чуть больше диаметра магнита. Количество витков некритично, нужно намотать около пятидесяти.
После этого концы проводов нужно отрезать «под корень», оставив примерно по полсантиметра.
К предварительно очищенным от лака концам катушки припаиваются два небольших куска тонкого провода.
Сейчас время «примерить» катушку на платформе и приклеить к ней четыре нити с каждого угла, оставив небольшой запас. Излишки отрезаются.
На этом этапе тонкая проволока укорачиваются до длины нити, а к их концам припаиваются более толстые изолированные провода и приклеиваются к основанию платформы.
Конструкцию уже можно считать завершенной и начать тестирование. В качестве источника питания используется свинцовый аккумулятор на 12 вольт. Намного большее напряжение подавать не стоит, так как в цепи может возникнуть достаточно большой ток, и тонкие провода расплавятся. Сама катушка также может сильно нагреться.
Итак, после подачи напряжения кольцо взмывает в воздух. С куском толстого картона также держится весьма уверенно.
Катушке покорился даже пенопластовый шар. Негусто, конечно, но и не так плохо. Получится весьма интересная штука, если на платформе установить подсветку, а на шаре нарисовать карту Луны.
Впрочем, каждый решает сам. А напоследок я могу порекомендовать авторское видео к этой самоделке.
Всем удачного повторения!
Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Катушка индуктивности своими руками (дросель)
Каждый любитель мастерить электронный приборы и поделки, не раз сталкивался с необходимостью намотать катушку индуктивности или дроссель. В схемах конечно указывают число намотки катушки и каким проводом, но что делать если указанного диаметра провода нет в наличии, а есть намного толще или тоньше??
Я расскажу вам как это сделать на моем примере.
Хотел я сделать вот эту схему Радио управление на 10 команд. Наммоточные данные катушек в схеме указаны ( 6 витков провода0.4 на каркасе 2мм )эти намоточные данные соответствуют 47nH-нано Генри, все бы нормально но провод у меня был 0.6мм. Помощь я нашел в программе Coil32.
Открываем программу
В низу мы видим что в программе можно вычислить практически любую катушку. Стоит только выбрать из списка нужную,выбираем ( однослойную катушку виток к витку)
Заходим в настройки и нажимаем Опции
В появившемся окне выбираем нГн
Возвращаемся к нашей схеме, например я вам не говорил какая индуктивность катушек и у вас есть только намоточные данные, как же нам теперь узнать какая же их индуктивность??
Для этого вставляем в окошки известные нам данные этих катушек , длину намотки подбираем до тех пор пока вычисления не совпадут с нашими данными.
И так вычисления показали что длина намотки 3.1мм при 6-и витках провода 0.4,на оправке 2мм. а индуктивность 47нГн.
Теперь ставим диаметр нашего провода 0.6мм.
Но теперь индуктивность маленькая, значит начинаем увеличивать например длину намотки, получилось 5.5мм
Вот и все, катушка готова.
Но если вы например уже вытравили платы, а размер контактов для катушки остался прежним,то есть для катушки с длиной намотки 3мм, а у вас же получилась на 5.5мм ( намного больше и впаять рядом 3 таких катушки будет проблематично)
Значит нужно нашу катушку уменьшить, ставим в окошко диаметр каркаса не 2мм, а 4мм.И наша катушка с проводом 0.6мм, уменьшается в длине с 5.5мм до 3мм и число витков 3.5, +/- 1-2 нГн роли большой не сыграет, зато мы сможем легко впаять наши индуктивности.
Вот и все, надеюсь моя статья поможет вам. В этой программе можно рассчитывать разные катушки,выбирайте из списка какая вам нужна и все у вас получится.
ФАЙЛ программы Coil32
signalsam.blogspot.com
Как рассчитать сердечник и витки самодельных катушек индуктивности
Катушки индуктивности предназначены для фильтрации токов высокой частоты. Они устанавливаются в колебательных контурах и используются для других целей в электрических и электронных схемах. Готовое устройство заводского изготовления надёжнее в работе, но дороже, чем изготовленное своими руками. Кроме того, не всегда удаётся приобрести элемент с необходимыми характеристиками. В этом случае расчёт катушки индуктивности и само устройство можно сделать самостоятельно.
Устройство катушки индуктивности
Конструкция катушки
Каркас устройства изготавливается из диэлектрика. Это может быть тонкий (нефольгированный) гетинакс, текстолит, а на тороидальных сердечниках –просто обмотка из лакоткани или аналогичного материала.
Обмотка выполняется из одножильного или многожильного изолированного провода.
Внутрь обмотки вставляется сердечник. Он изготавливается из железа, трансформаторной стали, феррита и других материалов. Он может быть замкнутым, тороидальным (бублик), квадратным или незамкнутым (стержень). Выбор материала зависит от условий работы: частоты, магнитного потока и других параметров.
Кроме того, есть приборы, в которых сердечник отсутствует. Они характеризуются большой линейностью импеданса, но при намотке тороидальной формы обладают паразитной ёмкостью.
Расчет параметров катушки индуктивности
Протекающий по проводу электрический ток создаёт вокруг него электромагнитное поле. Соотношение величины поля к силе тока называется индуктивностью. Если провод свернуть кольцом или намотать на каркас, то получится катушка индуктивности. Её параметры рассчитывают по определённым формулам.
Расчёт индуктивности прямого провода
Индуктивность прямого стержня – 1-2мкГн на метр. Она зависит от его диаметра. Точнее можно рассчитать по формуле:
L=0.2l(logl/d-1), где:
- d – диаметр провода,
- l – длина провода.
Эти величины нужно измерять в метрах (м). При этом результат будет иметь размерность микрогенри (мкГн). Вместо натурального логарифма ln допустимо использовать десятичный lg, который в 2,3 раза меньше.
Предположим, что какая-то деталь подключена проводами длиной 4 см и диаметром 0,4 мм. Произведя при помощи калькулятора расчет по выше приведённой формуле, получаем, что индуктивность каждого из этих проводов составит (округлённо) 0,03 мкГн, а двух – 0,06 мкГн.
Ёмкость монтажа составляет порядка 4,5пФ. При этом резонансная частота получившегося контура составит 300 МГц. Это диапазон УКВ.
Важно! Поэтому при монтаже устройств, работающих в частотах УКВ, длину выводов деталей нужно делать минимальной.
Расчёт однослойной намотки
Для увеличения индуктивности провод сворачивается кольцом. Величина магнитного потока внутри кольца выше примерно в три раза. Рассчитать её можно при помощи следующего выражения:
L = 0,27D(ln8D/d-2), где D – диаметр кольца, измеренный в метрах.
При увеличении количества витков индуктивность продолжает расти. При этом индукция отдельных витков влияет на соседние, поэтому получившиеся параметры пропорциональны не количеству витков N, а их квадрату.
Однослойная намотка
Дроссель с сердечником
Параметры обмотки, намотанной на каркас, диаметром намного меньше длины рассчитывается по формуле:
L=*0*N2*S.
Она справедлива для устройства большой длины или большого тора.
Размерность в ней дана в метрах (м) и генри (Гн). Здесь:
- 0 = 4•10-7 Гн/м – магнитная константа,
- S = D2/4 – площадь поперечного сечения обмотки, магнитная проницаемость магнитопровода, которая меньше проницаемости самого материала и учитывает длину сердечника; в разомкнутой конструкции она намного меньше, чем у материала.
Например, если стержень антенны изготовить из феррита с проницаемостью 600 (марки 600НН), то у получившегося изделия она будет равна 150. При отсутствии магнитного сердечника = 1.
Для того чтобы использовать это выражение для расчёта обмоток, намотанных на тороидальном сердечнике, его необходимо измерять по средней линии «бублика». При расчёте обмоток, намотанных на железе Ш-образной формы без воздушного зазора, длину пути магнитного потока измеряют по средней линии сердечника.
Катушка с Ш-образным сердечником
В расчёте диаметр провода не учитывается, поэтому в низкочастотных конструкциях сечение провода выбирается по таблицам, исходя из допустимого нагрева проводника.
В высокочастотных устройствах, так же как и в остальных, стремятся свести омическое сопротивление к минимуму для достижения максимальной добротности прибора. Простое повышение сечения провода не помогает. Это приводит к необходимости наматывать обмотку в несколько слоёв. Но ток ВЧ идёт преимущественно по поверхности, что приводит к увеличению сопротивления. Добротность в высокочастотных элементах растёт вместе с увеличением всех размеров: длины и диаметров обмотки и провода.
Максимальная добротность получается в короткой обмотке большого диаметра, с соотношением диаметр/длина, равным 2,5. Параметры такого устройства вычисляются по формуле:
L=0.08D2N2/(3D+9b+10c).
В этой формуле все параметры измеряются в сантиметрах (см), а результат получается в микрогенри (мкГн).
По этой формуле рассчитывается также плоская катушка. Диаметр «D» измеряется по среднему витку, а длина «l» по ширине:
l=Dmax-Dmin.
Плоская катушка
Многослойная намотка
Многослойная намотка без сердечника вычисляется по формуле:
L=0.08D2N2/(3D+9b+10c).
Размеры здесь измеряются в сантиметрах (см), а результат получается в микрогенри (мкГн).
Добротность такого устройства зависит от способа намотки:
- обычная плотная намотка – самая плохая, не более 30-50;
- внавал и универсал;
- «сотовая».
Многослойная катушка
Для увеличения добротности при частоте до 10 мГц вместо обычного, одножильного провода, можно взять литцендрат или посеребренный проводник.
Справка. Литцендрат – это провод, скрученный из большого количества тонких изолированных друг от друга жил.
Литцендрат имеет большую поверхность, по сравнению с одножильным проводником того же сечения, поэтому на высоких частотах его сопротивление ниже.
Использование сердечника в высокочастотных устройствах повышает индуктивность и добротность катушки. Особенно большой эффект даёт использование замкнутых сердечников. При этом добротность дросселя зависит не от активного сопротивления провода, а от проницаемости магнитопровода. Рассчитывается такой прибор по обычным формулам для низкочастотных устройств.
Сделать катушку или дроссель можно самостоятельно. Перед тем, как её изготавливать, необходимо рассчитать индуктивность катушки по формулам или при помощи онлайн-калькулятора.
Видео
Оцените статью:elquanta.ru
Как сделать катушку индуктивности
Катушка индуктивности представляет собой свернутый в спираль проводник, запасающий магнитную энергию в виде магнитного поля. Без этого элемента невозможно построить ни радиопередатчик, ни радиоприемник, на аппаратуру проводной связи. И телевизор, к которому многие из нас так привыкли, без катушки индуктивности немыслим.Вам понадобится
- Провода различного сечения, бумага, клей, пластмассовый цилиндр, нож, ножницы
Инструкция
- Основа катушки индуктивности – проводник. Вокруг проводника с проходящим через него током всегда присутствует магнитное поле. Сила этого поля зависит от силы тока в проводнике. Еще один способ усилить магнитное поле – свернуть проводник в спираль. Это и есть не что иное как катушка индуктивности. Чем меньше диаметр катушки, чем больше в ней витков, тем сильнее магнитное поле, создаваемое катушкой. Радиолюбители обычно наматывают такие катушки самостоятельно.
- Индуктивностью называют способность катушки создавать магнитное поле. Измеряется индуктивность в генри (Гн).
- Катушки индуктивности не выпускают в виде типовых деталей со стандартными характеристиками, а рассчитывают и изготовляют для каждого конкретного прибора в отдельности. Поэтому при изготовлении катушки вам потребуется в первую очередь учитывать характеристики входного и выходного сигналов вашей радиоустановки.
- Для ультракоротковолновых и коротковолновых колебательных контуров изготовляют катушки с небольшим числом витков и толстым проводом. Некоторые из таких катушек не имеют каркаса.
- Для приема и передачи радиосигналов на средних и длинных волнах применяют многовитковые катушки (однослойные и многослойные). Для изготовления каркаса для таких катушек вам понадобятся бумага или пластмасса.
- Число витков катушки при настройке радиоприемников и другой аппаратуры придется подбирать экспериментально, изменяя при этом индуктивность катушки. Можно сделать это отматыванием и доматыванием витков катушки, но такой способ не вполне удобен на практике. Чаще всего внутрь катушки помещают выдвижной сердечник из специальных магнитных материалов. Это может быть алсифер (сплав алюминия, железа и кремния).
- Магнитные сердечники концентрируют магнитное поле катушки, чем повышают ее индуктивность. При этом вы можете уменьшить количество витков катушки, что влечет уменьшение ее размеров и габаритов радиоустройства.
completerepair.ru