لفائف الحث ثنائي الفينيل متعدد الكلور

لفائف مغناطيسية من النحاس السميك PCB
نحن نعلم أن الكهرباء تولد المغناطيسية والمغناطيسية تولد الكهرباء. كلاهما يكمل بعضهما البعض ويظهران معًا دائمًا. عندما يتدفق تيار مستمر عبر السلك, يتم إثارة مجال مغناطيسي ثابت دائمًا حول السلك. عندما نثني هذا السلك في ملف حثي, باستخدام قانون الحث الكهرومغناطيسي الذي تعلمناه, يمكننا تحديد أن هناك مجال مغناطيسي في ملف الحث. التالي, نضع ملف الحث في الحلقة الحالية. عندما يتغير التيار المستمر في الدائرة (مثل من الصغير إلى الكبير أو العكس), يجب أن يتغير المجال المغناطيسي في المحث أيضًا. سيؤدي المجال المغناطيسي المتغير إلى إحداث تيار جديد. وفقا لقانون الحث الكهرومغناطيسي, ال “تيار جديد” يجب أن يكون معاكسًا للتيار المباشر الأصلي, بحيث يكون لديه في وقت قصير مقاومة معينة لتغير التيار المباشر. لكن, بمجرد اكتمال التغيير, يستقر التيار ولا يتغير المجال المغناطيسي بعد الآن, وليس هناك المزيد من العوائق.
عندما يحتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور التقليدي إلى إنتاج وظيفة التدفق المغناطيسي / الحث, هو عموما لتصميم الأسلاك, وسادة ومقبس عنصر اللحام على ثنائي الفينيل متعدد الكلور, ومن ثم لحام مكونات الملف. حتى لو كان التدفق المغناطيسي / الحث صغير, حجم المكونات كبير نسبيا, ومنطقة اللحام ومساحة لوحة الدائرة كبيرة, وهو ما لا يفضي إلى التصغير / تصغير المنتج. علاوة على ذلك, لأن المكونات أعلى من لوحة الدائرة, فمن السهل التأثير وتغيير الشكل والضرر.
لفائف مغناطيسية ثنائي الفينيل متعدد الكلور

لفائف مغناطيسية من النحاس السميك PCB
لوحة دوائر PCB مع لف كشكل الدائرة الرئيسية ودائرة النقش بدلاً من لفات الأسلاك النحاسية التقليدية. وهي تستخدم أساسا في مكونات الحث, ولها سلسلة من المزايا مثل الدقة العالية, الخطية جيدة وبنية بسيطة.


















