ก
ม้วน เป็นส่วนประกอบที่ประกอบด้วยตัวนำ โดยทั่วไปลวดพันรอบแกน แกนสามารถทำจากวัสดุเช่น เหล็ก เฟอร์ไรต์ หรืออากาศ จำนวนรอบ ประเภทของวัสดุแกนกลาง และเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดจะเป็นตัวกำหนดความเหนี่ยวนำของขดลวด
คอยล์ถูกนำมาใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย รวมถึง:
หม้อแปลง: ขดลวดถูกใช้เป็นขดลวดหลักและขดลวดทุติยภูมิในหม้อแปลงเพื่อถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่ง
การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ: ขดลวดถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่วัสดุผ่านการเหนี่ยวนำโดยการสร้างสนามแม่เหล็กสลับ
เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ: ขดลวดถูกใช้เป็นองค์ประกอบตรวจจับในเซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของวัตถุที่เป็นโลหะหรือวัดการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็ก
ตัวกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า: ขดลวดถูกใช้เป็นองค์ประกอบแม่เหล็กในตัวกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือแบบหมุน
การถ่ายโอนพลังงานแบบเหนี่ยวนำ: ใช้ขดลวดเพื่อถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สายในระยะทางสั้น ๆ ผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
วงจร RF: ขดลวดถูกใช้เป็นส่วนประกอบเรโซแนนซ์ในวงจร RF (ความถี่วิทยุ) เพื่อปรับวงจรให้เป็นความถี่เฉพาะ
โช้ก: คอยล์ถูกใช้เป็นโช้กเพื่อระงับสัญญาณความถี่สูงและจำกัดการไหลของกระแสไฟสลับในวงจร
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: ขดลวดใช้ในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตและควบคุมสนามแม่เหล็ก
ลักษณะของคอยล์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่:
ตัวเหนี่ยวนำ: ตัวเหนี่ยวนำเป็นคุณสมบัติของขดลวดที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลผ่าน ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ความเหนี่ยวนำของขดลวดเป็นสัดส่วนกับจำนวนรอบ พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ และความสามารถในการซึมผ่านของแกน
ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง: ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเองของขดลวดคือความถี่ที่ตัวเหนี่ยวนำและความจุของขดลวดสะท้อนกันเอง ทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์
ปัจจัย Q: ปัจจัย Q เป็นตัววัดคุณภาพของวงจรเรโซแนนซ์ที่เกิดจากขดลวดและความจุของมัน มันถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของพลังงานที่เก็บไว้ในขดลวดต่อพลังงานที่สูญเสียไปต่อรอบ
ความต้านทานของลวด: ความต้านทานของลวดคือความต้านทานของวัสดุตัวนำที่ใช้พันขดลวด ความต้านทานนี้อาจทำให้เกิดความร้อนและการสูญเสียพลังงานในขดลวด
ตัวเหนี่ยวนำการรั่วไหล: ตัวเหนี่ยวนำการรั่วไหลคือตัวเหนี่ยวนำที่มีอยู่ระหว่างรอบของขดลวดและระหว่างขดลวดกับแกนของมัน อาจทำให้สูญเสียพลังงานและลดประสิทธิภาพของขดลวด
ความอิ่มตัว: ความอิ่มตัวคือสภาวะที่แกนแม่เหล็กของขดลวดมีความสามารถในการซึมผ่านของแม่เหล็กสูงสุด ซึ่งเกินกว่าที่สนามแม่เหล็กเพิ่มเติมใดๆ จะไม่ทำให้ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความอิ่มตัวของสีอาจทำให้สูญเสียพลังงานและทำให้ประสิทธิภาพในขดลวดลดลง
การตอบสนองความถี่: การตอบสนองความถี่ของขดลวดคือความสามารถในการตอบสนองต่อสัญญาณในช่วงความถี่ต่างๆ การตอบสนองความถี่ของขดลวดจะขึ้นอยู่กับความเหนี่ยวนำ ความจุ และความต้านทาน
การสูญเสียแกน: การสูญเสียแกนคือการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นในแกนแม่เหล็กเนื่องจากการสร้างความร้อนเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง
นี่คือบางส่วนที่สำคัญ
ลักษณะของขดลวด ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานต่างๆ