למה משמש משרן?
Feb 18, 2025
השאר הודעה
משרניםמשמשים במעגלים חשמליים רבים לאחסון אנרגיה, לחסום רעש בתדר גבוה וליצור מעגלים מכוונים. הם ידועים גם בשם סלילים, חונקים או כורים.
יישומים
ממירי כוח: אחסן והעברת אנרגיה בממירי חשמל המשנים זרם ישיר (DC) לזרם לסירוגין (AC) או להפך
פילטרים: נפרדים אותות לתדרים שונים במסננים אלקטרוניים
מעגלים מכוונים: צור מתנדים מכוונים או מעגלי "טנק" LC המשמשים ברדיו וטלוויזיה מקלטים
חנק: חסום AC תוך מתן אפשרות ל- DC לעבור
רוֹבּוֹטרִיקִים: שילב משרנים החולקים דרך מגנטית כדי להגדיל או להוריד את רמות המתח
חיישנים: משמש בחיישנים אינדוקטיביים המגלים נוכחות של חומרים המקיימים אינטראקציה עם שדה מגנטי
איך משרנים עובדים
משרנים מאחסנים אנרגיה בצורה של אנרגיה מגנטית כאשר זרם חשמלי זורם דרכם. הם מאפשרים לזרם DC לזרום בקלות תוך הצגת התנגדות גבוהה כנגד זרימת זרמי תדרים גבוהים.
משרן אחר משתמש בהתאמת עכבה, מנועי אינדוקציה, חרוזי פריט וממסרים.

במה באמת משתמשים במשרניםעֲבוּר?
הסיבה להשתמש במשרן שם היא שהיא לא "צורכת" או "מבזבזת" את האנרגיה בתדר הגבוה, היא פשוט חוסמת אותה מלהעביר, כך שאנרגיה יכולה לעבור דרך הקבל, לטוויטר, במקום זאת.
באופן כללי, התנהגותו של משרן היא הכפולה לזו של קבלים, ולכן ניתן ליישם את רוב הפונקציות הדורשות אחת באמצעות האחר, אך בהסדר אחר. אבל זה לא תמיד נכון. לדוגמה, אם אתה רק רוצה לקבל אנרגיה בתדר נמוך, אתה יכול להכניס נגדי, ואחריו קבלים לקרקע. האנרגיה בתדירות הגבוהה תתקצר "דרך הקבל, ותפיל את מרבית המתח על פני הנגד (מה שהופך את אות התדר הגבוה לחום), ומשאיר מעט מאוד משרעת על פני הקבל. זה עובד מצוין אם אתה רק רוצה את המידע, אז זה בסדר לבזבז את האנרגיה בתדירות הגבוהה .. אבל במקרה של רמקולים, נדרשה הרבה עבודה להכניס את האנרגיה הגבוהה הזו לתיבת הרמקולים, אז אתה צריך דרך לסנן מבלי לאבד את האנרגיה!
זה מעלה הבדל מהותי בין נגדים לעומת קבלים ומשרנים. נגדים הופכים את המתח לרוחבם מזמין את הזרם דרכם לחום. אבל קבלים ומשרנים לא! גרסאות אידיאליות לא ממיירות אף אחת מהאנרגיה החשמלית לחום. אם כי אמיתיים הופכים לאחוז מסוים מהמתח על פני הזרם דרכם לחום -- אחוז זה משתנה עם תדירות המתח/הזרם.
שימוש נפוץ נוסף במשרנים הוא במתנדים .. דמיין משרן וקבל המחוברים יחד בשני הקצוות -- יש תדר כלשהו בו שניהם מתנגדים לאותה כמות בדיוק! זה נקרא התדר התהודה של השילוב. מסתבר שברגע שתתחיל את זה, המתח של הקבל מכריח את הזרם לזרום במשרן, עד שהמתח יגיע לאפס --, אך כעת המשרן רוצה שהזרם ימשיך לזרום, כך הוא אכן, ובסופו של דבר טוען את הקבל, אך לנפח ההפוך שהיה לפני כן. כאשר הזרם מגיע לאפס, הקבל מתחיל לאלץ שוב את הזרם והוא מצטבר .. אבל בכיוון ההפוך כמו קודם .. ואותו הדבר חוזר ..
אם המשרן והקבל היו מושלמים, אז זה היה נמשך לנצח .. אבל שניהם מאבדים מעט מהאנרגיה, הפכו לחום .. כך שהמתחים והזרמים פחותים על כל חזרה .. כל מה שצריך לייצור מתנד, אז הם דרך לחדש את האנרגיה האבודה אחרי כל מחזור.
השימוש הנפוץ השלישי הוא כמכשיר לאחסון אנרגיה, במיוחד במיתוג ספקי חשמל. במקרה כזה, תפקידו של אספקת חשמל של DC הוא לספק זרם רציף. יש לו גם את הפונקציה של מעבר בין מקור מתח קלט למתח היציאה הוא אספקה. לכן, העובדה שהיא חוסמת את התדר הגבוה ניתן להראות כ: כאשר המתח על פניו משתנה לפתע, הזרם דרכו אינו .. אלא, הזרם רק מתחיל להיות שונה. לכן, אם תשנה מהר מאוד את המתח לגובה מאוד, אז אפס, אז גבוה מאוד, אז אפס, הזרם יתחיל לעלות, אז תתחיל לרדת, אבל כל עוד אתה משאיר רק אחד משני המתחים למשך זמן קצר מאוד, הזרם לא ישתנה בכלל, לשני הכיוונים. אם אתה משאיר אותו גבוה באותה תקופה שאתה משאיר אותו נמוך, אז הזרם ימוצע וישאר יציב. אם זרם זה תואם את הזרם המוצא מהיצע הכוח, אז מתח היציאה של האספקה יישאר קבוע. עכשיו, דמיין להשאיר את המתח הגבוה על קצת יותר ארקע -- הזרם יגדל לאט במהלך החזרות רבות .. ולהיפך. אם העומס ממשיך לקחת את אותו הזרם, אז מתח היציאה של האספקה יעלה לאט, מכיוון שהזרם הנוסף טוען את הקבל בין התפוקה לקרקע. כך אספקת מיתוג משתמשת במשרן כדי לשנות מתח קלט גדול למתח יציאה קטן יותר. יש מעגל המגלה את מתח היציאה, ומשווה בין המתח הרצוי, ומתאים כמה זמן מקבל המשרן את מתח הקלט הגבוה לעומת הקרקע, על מנת לשנות כמה עודף זרם יש לחייב את הקבל על הפלט (ראה מעגלים שפורסמו עם תשובות אחרות).
אלה הם שלושת השימושים הנפוצים היחידים .. אך מעגלים אקזוטיים מסוימים משתמשים בפונקציית ההעברה של משרן בדרכים מוזרות (למשל, ברדאר ישן יותר כחלק ממעגל "היגוי" כדי לחסום אנרגיה יוצאת מפיצוץ המקלט הרגיש). ראו גם "gyrator", שיכול לגרום לקבלת קיבול להיראות למעגל כמו משרן (ולהיפך)!
למידע נוסף אנא צרו קשרsales@xfullstar.com
