【導讀】電感器是電路中常見(jiàn)的重要元器件,常用在信號濾波、電能轉換、信號耦合以及磁場(chǎng)檢測等。它利用電磁感應原理對流過(guò)的電流的變化產(chǎn)生感應電動(dòng)勢,兩端的電壓與電流的變化率成正比,其中的比率就是電感的重要參數:電感量,通常記作L。

以電感為中心的RLC串聯(lián)電路
電感器是電路中常見(jiàn)的重要元器件,常用在信號濾波、電能轉換、信號耦合以及磁場(chǎng)檢測等。它利用電磁感應原理對流過(guò)的電流的變化產(chǎn)生感應電動(dòng)勢,兩端的電壓與電流的變化率成正比,其中的比率就是電感的重要參數:電感量,通常記作L。
簡(jiǎn)單電感的串并聯(lián)
與電阻、電容以上,電感也可以通過(guò)串聯(lián)、并聯(lián)形成新的電感。計算串聯(lián)、并聯(lián)電感的值與電阻的串并聯(lián)的計算公式基本一致。多個(gè)電感串聯(lián)的電感量等于各個(gè)電感的電感值相加;多個(gè)電感并聯(lián)的電感量等于各并聯(lián)電感的電感的的倒數之和再取倒數。

電感串聯(lián)

電感并聯(lián)
與電阻不同的是,電感之間有可能會(huì )出現相互的電磁耦合的關(guān)系,特別是對于空心電感,磁場(chǎng)會(huì )存在電感周?chē)艽蟮目臻g內。如果兩個(gè)電感之間的距離很近,方向又一致,就很容易電磁耦合,度量?jì)蓚€(gè)線(xiàn)圈之間電磁耦合程度通常使用互感(Mutual Inductance)來(lái)度量,它表征了一個(gè)線(xiàn)圈中的電流變化在另外一個(gè)線(xiàn)圈中所產(chǎn)生感應電動(dòng)勢的大小。
對于有互感的M兩個(gè)線(xiàn)圈L1,L2,可以列寫(xiě)出它們之間的等效電路:

兩個(gè)有互感的線(xiàn)圈等效電路

根據產(chǎn)生感應電動(dòng)勢的極性,可以定義出兩個(gè)互感線(xiàn)圈之間的“ 同銘端”,根據極性與參考電壓方向是否相同,可以分為同相互感和反相互感。
對于之間有互感的電感的串聯(lián)、并聯(lián)之后電感的計算就變得復雜了。在網(wǎng)絡(luò )文章 Mutually coupled inductors. Coupling coefficient. Power and energyof mutually coupled inductors. Analysis of circuits with mutuallycoupled inductor.[1] 中,給出了互感線(xiàn)圈的串、并聯(lián)計算基本方法。
有互感電感的串聯(lián)
兩個(gè)線(xiàn)圈 之間存在著(zhù)互感 ,當它們同相串聯(lián)的時(shí)候,對應的電感量為:

兩個(gè)電感同相串聯(lián)
可以可跟KVL定理,列寫(xiě)出串聯(lián)支路電壓方程,可以證明該公式:

如果是反相串聯(lián)的時(shí)候,按照相同的方式,可以證明對應的等效電感量為:

兩個(gè)電感線(xiàn)圈反相串聯(lián)
根據這個(gè)公式,可以來(lái)測量?jì)蓚€(gè)線(xiàn)圈之間的互感量M。也就是通過(guò)分別測量L1,L2,然后在分別測量他們同相和反相串聯(lián)后的電感,便可以計算出它們之間的互感M。
有互感電感并聯(lián)
當兩個(gè)有互感M的線(xiàn)圈L1,L2并聯(lián)時(shí),對應的等效電感分別為:
(1) 同相并聯(lián)

帶有互感的線(xiàn)圈并聯(lián)
左:同相并聯(lián);右:反相并聯(lián) (2) 反相并聯(lián)
公式的證明過(guò)程稍微復雜,可以參見(jiàn)前面 論文中的求解過(guò)程。[1]
從上面公式可以看到,當互感量M等于0時(shí),它們就退化成最初的簡(jiǎn)單電感的串并聯(lián)計算公式了。
互感線(xiàn)圈等效變換
存在互感電路往往會(huì )使得電路分析變得復雜。將兩個(gè)互感的線(xiàn)圈使用T型電路進(jìn)行等效變換可以簡(jiǎn)化電路分析。下面給出了通過(guò)互感耦合在一起的電路等效變換。

同相互感等效變換
等效轉換后的電路消除了互感,之后的電路分析可以使用基爾霍夫電壓、電流定理(KCL&KVL)進(jìn)行分析。
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