+1 500 000 termék a kínálatban
6000 csomag postázása naponta
+300 000 vásárló 150 országból
2024.03.28-tól felfüggesztettük az egyéni vásárlóknak történő értékesítést. A helyzet esetleges változásairól folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt.
A vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás változatlanul folytatódik. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért.
Az elektromos áram gyors változása rendkívül veszélyes jelenség, amely károsíthatja az elektronikus rendszer nyomtatott áramköri lapját. Annak érdekében, hogy a rendszert hatékonyan megvédjék az elektromos áram interferenciájától, elnyomó fojtókat használnak. Ezek rendkívül fontos elemei az elektrotechnikai és elektronikus rendszereknek, amelyeket minden szakembernek ismernie kell.
A fojtók kialakítása, döntő szerepük ellenére rendkívül egyszerű. Az alapelem a megfelelő vastagságú, spirál alakú huzal. A leggyakoribb megoldás az, ha a spirált egy erős mágneses tulajdonságokkal rendelkező ferromágneses anyagból (például kobaltból, nikkelből vagy általánosan használt vasból) készített magra tekerik. Egy másik, ritkábban használt kialakítás a légmagos fojtószelep, vagyis a tekercs levegővel való megtöltése. Ez utóbbi megoldás hátránya azonban az, hogy a tekercselt huzalt megfelelően meg kell erősíteni a letekeredés megakadályozása érdekében, valamint alacsonyabb az induktivitás a magos fojtókhoz képest (azonos számú tekercs esetén). A mag használata lehetővé teszi a fojtóinduktivitás beállítását a helyzetének megváltoztatásával a környező tekercsekhez képest. Az üzemeltetési körülményektől és az alkalmazástól függően megkülönböztetünk zárt mágneses áramkörrel, azaz úgynevezett árnyékolt fojtókkal felszerelt konstrukciókat és nyitott mágneses áramköröket. Az alkalmazás és a telepítési módszer különféle passzív elemek használatát igényli, különböző alakú és típusú huzaltekercseléssel. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban használt fojtótípusokat:
A fojtó megakadályozza az élő vezető körül létrejövő mágneses tér okozta hirtelen áramváltozását. Amikor az áramló elektromos áram intenzitása hirtelen megváltozik, akkor a mágneses mező is megváltozik, ami a nemkívánatos jelenséget fordított áramokkal semmisíti meg. Ezt az úgynevezett áramfojtást önindukciónak is nevezik, és az áramló áram változásával arányosan növekszik.A fojtó legfontosabb paramétere az induktivitása, amely tulajdonképpen arról szól, hogy képes ellenirányú áramot előállító mágneses mező létrehozására. A megfelelő fojtó kiválasztásához annak ellenállását és megengedett üzemi áramát is figyelembe kell venni. A tekercs tulajdonságait leíró másik paraméter a Q tényező. Meghatározza az áramlás fojtásának képességét a saját rezonáns frekvenciájától eltérő frekvenciákkal.
A tekercsre jellemző egység Henry [H]. Azt mutatja, hogy az 1 amper/másodperces áramváltozás 1 volt feszültséget indukál. A tekercs induktivitásának növekedését a következők befolyásolhatják:
A tárgyalt indukciós elemeket használó eszközök mindenütt körülvesznek minket. Ezért érdemes tudni, hol találhatjuk meg azokat. Íme néhány példa:
A fojtók az induktorok csoportjába tartoznak. Ezért a fojtó és tekercs kifejezéseket felcserélhető módon használták. Ezen a ponton azonban meg kell jegyezni, hogy nem minden tekercs fojtó. Ezeket az elemeket elsősorban az elektromos rendszerben történő felhasználásuk különbözteti meg. A tekercs csak akkor fojtó, ha feladata az áram intenzitásának nem kívánt változásának megakadályozása. A tekercs eltérő alkalmazása (pl. elektromágnesekben, mint a fémelemek vonzásának forrása) azt jelenti, hogy ez az elem nem minősíthető fojtónak.
A tekercsek energiaveszteségének fő oka a tekercselővezeték ellenállása. Emiatt a tekercs felmelegszik, és a mag mágneses tulajdonságai megváltoznak. Különösen veszélyes nagy áram esetén, mivel károsíthatja az elektronikus alkatrészeket, és következésképpen az egész rendszer meghibásodásához vezethet. Egy másik fontos részlet a pontos kivitelezés. A huzal gondos tekercselése vagy a következő tekercsek közötti megfelelő rések alapvető hatással vannak a keletkező mágneses tér minőségére. Szétszórtsága a fojtószelep hatékonyságának mérhető csökkenéséhez vezet. Érdemes megemlíteni, hogy a rosszul készített tekercs további hőt generálhat, ami növeli az áramkör fent leírt túlmelegedésének kockázatát.Maga a mag minősége is óriási hatással van a teljesítményvesztésre. A mag egyenetlen megvalósítása a tényleges paraméterek jelentős eltéréseihez vezethet a névleges értékekhez képest.
Összefoglalva: a fojtószelepeket olyan készülékekben használják, amelyek megkövetelik az áram hirtelen változásainak elnyomását, a jelszűrést vagy a harmonikus áramok által okozott túlterhelések elleni védelmet. Az egyes tekercsek nagyon széleskörű alkalmazása és változatos paraméterei miatt különös figyelmet kell fordítani a megfelelő áramköri elem kiválasztására. Kizárólag megfelelő induktivitású és egy adott áramerősségű munkavégzésre tervezett fojtószelep képes megfelelni az adott követelményeknek. Ezért az elektronikus áramkör ilyen fontos elemeinek megválasztása nem történhet kizárólag gazdasági szempontok alapján. Érdemes olyan bizonyított gyártók termékeire hagyatkozni, amelyek megfelelnek a minőségi követelményeknek és hosszú távú, hibamentes működést tesznek lehetővé.
Raktár: