Причина, по которой индуктор подавляет ток
24 июня 2019 г.|
Просмотры:1481Рабочие характеристики катушки индуктивности очень похожи на рабочие характеристики пары конденсаторов. Существуют две основные рабочие характеристики: 1. Ток не может быть резко изменён; 2. Ток «прямо заблокирован». Причина, по которой катушка индуктивности обладает этими двумя характеристиками, заключается в том, что она «сохраняет магнитное поле».

Из эксперимента Остера мы знаем, что ток создает магнитное поле (чтобы отличить другое магнитное поле, которое далее именуется магнитным полем тока).

Чем больше ток, тем больше магнитное поле вокруг него; при этом ток сосуществует с окружающим магнитным полем. При протекании тока через катушку индуктивности в ней создаётся поле индуктивности, равное величине поля тока. Однако скорость, с которой катушка индуктивности создаёт магнитное поле, меньше скорости, создаваемой магнитным полем тока, поэтому скорость магнитного поля тока ограничивается индуктивностью.
Как упоминалось выше, величина тока и магнитного поля тока находятся в определённой зависимости. Следовательно, поскольку магнитное поле индуктора медленное, нарастание тока также замедляется. Логическая схема выглядит следующим образом:

Вывод о том, что индуктор подавляет изменение тока, можно также получить из следующей диаграммы моделирования:

Как видно из рисунка, при добавлении в цепь индуктора нарастание тока в ней становится очень медленным. Однако моделирование представляет собой всего лишь простую цепь постоянного тока, и индуктор имеет множество характеристик в «среде постоянного тока» и «среде переменного тока», что аналогично рабочим характеристикам конденсатора. Далее я продолжу обновлять рабочие характеристики индуктора в средах постоянного и переменного тока и объясню причины этого.
Возвращаясь к сегодняшней теме, на самом деле, накопление энергии магнитным полем не так просто. Приведённое выше объяснение — лишь упрощённое описание накопления энергии катушкой индуктивности, которое может лишь расширить наше понимание индуктивности.
Реальный процесс накопления энергии в катушке индуктивности также требует обширных теоретических знаний о «заряде, электрическом поле, магнитном поле». Эти знания будут постепенно предоставлены вам в будущем.



