Как обозначается дроссель на схеме: Как обозначается катушка индуктивности на схеме. Маркировка дросселей в электрике

4. Катушки, дроссели, трансформаторы - Условные графические обозначения на электрических схемах - Компоненты - Инструкции

 Независимо от реальной конструкции катушки индуктивности и дроссели изображают на схемах, как показано на рис. 4.1 [3].

 

 Число полуокружностей в условном графическом обозначении катушек и дросселей может быть любым. Чаще количество полуокружностей выбирают равным четырем или же в зависимости от удобства их сопряжения на принципиальных схемах с символами других элементов (конденсаторов, резисторов и т. п.). В зависимости от конфигурации принципиальной схемы выводы обмотки направляют либо в одну сторону (рис. 4.1, L3), либо в разные (L1, L2, L4). Если необходимо показать отвод, то линию электрической связи присоединяют в месте сочленения полуокружностей или в середине одной из них (L4), причём точка не ставится.

 
 Буквенно-цифровое позиционное обозначение катушек и дросселей состоит из буквы L и порядкового номера по схеме. Рядом (сверху или справа) можно указывать индуктивность, обычно в миллигенри или микрогенри.

 
 Если катушка или дроссель имеет магнитопровод, условное графическое обозначение дополняют его символом — отрезком сплошной или прерывистой линии, располагаемым с «наружной» стороны полуокружностей (рис. 4.2). При этом магнитопроводы из карбонильного железа, альсифера или других магнитодиэлектриков изображают штриховой линией (L1), из феррита или ферромагнитного сплава (электротехническая сталь, пермаллой) — сплошной линией (L2). Магнитопроводы из немагнитных материалов (меди, алюминия и др.) обозначают так же, как и ферромагнитные, но рядом с УГО указывают химический символ металла.

 
 Возможность подстройки индуктивности изменением положения магнитопровода показывают на схемах знаком подстроенного регулирования, пересекающим условное графическое обозначение катушки под углом 45° (рис. 4.2, L5, L6). Если необходимо обратить внимание на наличие зазора в ферромагнитном магнитопроводе катушки или дросселя (обычно зазор делают для увеличения магнитного сопротивления, чтобы предотвратить насыщение магнитопровода), символ последнего разрывают посередине (см. рис. 4.2, дроссель L4).

 
 Для перестройки колебательных контуров иногда используют катушки переменной индуктивности — так называемые вариометры. Конструктивно вариометр состоит из двух соединенных последовательно и помещенных одна в другую катушек, одна из которых может изменять свое положение по отношению к другой (например, при вращении). Символы катушек, составляющих вариометр, располагают на схемах либо параллельно (

рис. 4.3, L1.1, L1.2), либо перпендикулярно друг другу (£2.1, £2.2) и пересекают знаком регулирования. В качестве вариометров применяют также катушки с подвижными магнитопроводами.

 

Объединение таких катушек в блок показывают штриховой линией механической связи, соединяющей    знаки   регулирования   (см. рис. 4.4, L3.1, L3.2).

 
 Символы катушек используют и в построении условных графических обозначений различных трансформаторов. Простейший трансформатор содержит две индуктивно связанные катушки (обмотки). Эту конструктивную особенность, как и в случае с вариометром, показывают, располагая символы обмоток рядом, параллельно (рис. 4.4) и на схемах им присваивают буквенное обозначение катушек — L. Необходимое для обеспечения работоспособности некоторых устройств фазирование обмоток (т. е. порядок подключения выводов) показывают точками, обозначающими их начало (см.

рис. 4.4, L1-L2, L7-L8).

 
 Радиочастотные трансформаторы могут быть как с магнитопроводами, так и без них. Если магнитопровод общий для всех обмоток, его изображают между их символами (см. рис. 4.4, L5-L6, L7-L8), а если каждая из них имеет свой магнитопровод — над ними (L9-L10, L11-L12). Возможность подстройки индуктивности изменением положения сердечника показывают знаком подстроенного регулирования, пересекая им либо только УГО магнитопровода (L9-L10, L11-L12), либо и его, и одновременно символов обмоток (L7-Z8). Если же необходимо показать регулируемую индуктивную связь между обмотками, их символы пересекают знаком регулирования (L3-L4, L11-L12).
Трансформаторы,   работающие   в   широкой полосе частот, обозначают буквой T, а их обмотки римскими цифрами (рис. 4.5). Иногда вместо последних для обозначения обмоток используют условную нумерацию их выводов. Число полуокружностей в символах обмоток трансформаторов может быть любым.

 Для уменьшения помех, проникающих из сети, между первичной и вторичными обмотками трансформаторов питания иногда помещают электростатический экран. Он представляет собой незамкнутый виток медной или алюминиевой фольги или один слой тонкого провода, соединяемый с общим проводом устройства. На схемах такой экран изображают штриховой линией (см.

рис. 4.5, T1), а соединение с общим проводом — поперечной черточкой на конце вывода экрана. Условное графическое обозначение трансформаторов допускается показывать повернутым на 90°.
Разновидность трансформаторов — автотрансформаторы изображают на схемах, как и катушки с отводами. Возможность плавного регулирования снимаемого с них напряжения показывают знаком регулирования (см. рис. 4.5, T2).

Содержание

что такое, для чего нужен и как работает

Что такое дроссель? Как отличить от резистора или трансформатора? Как правильно подключить и зачем вообще это делать? Всё самое интересное далее в статье!

Дроссель в электрике

дроссель в электрикедроссель в электрикеДроссель в электрике

Это особый вид катушек индуктивности. Его особенность заключается в том, что он может удерживать в течение некоторого времени токи из определённого диапазона частот. Механизм срабатывания действует быстро, что позволяет пропускать только нужный сигнал.

Это предотвращает ситуацию, при которой напряжении в сети резко меняется. Чтобы повысить уровень безопасности и стабильность работы, дроссель ставят в цепь обязательно. Разберем пропускной диапазон, виды, принцип работы более подробно.

Для чего нужен дроссель

виды дросселейвиды дросселейВиды дросселей

Дроссель используется вместо последовательного резистора, потому что обеспечивает лучшую фильтрацию (меньше остаточной пульсации переменного тока на источнике питания, что означает меньшее гудение на выходе усилителя) и меньшее падение напряжения. «Идеальный» индуктор будет иметь нулевое сопротивление постоянному току. При использовании резистора большего размера, вы быстро достигаете точки, где падение напряжения возрастает до пиковых величин, и, кроме того, «провал» питания становится значительным, потому что разность токов между полной выходной мощностью и холостым ходом может быть немалой, особенно в усилителе класса AB.

Существует две распространенные конфигурации источника питания: конденсаторный вход и дроссельный вход. Входной фильтр конденсатора не обязательно должен иметь дроссель, но для дополнительной фильтрации тот необходим. Источник питания дросселя по определению обязан оснащаться дросселем.

Источник питания с дросселемИсточник питания с дросселемИсточник питания с дросселем

На входе конденсатора будет конденсатор фильтра, следующий непосредственно за выпрямителем. Тогда он может иметь или не иметь второго фильтра, состоящего из последовательного резистора или дросселя, за которым следует другой конденсатор. Сеть «колпачок – индуктор – колпачок» обычно называется сетью «пи-фильтр». Преимущество входного фильтра конденсатора заключается в более высоком выходном напряжении, но он имеет более низкое регулирование напряжения, чем входной фильтр дросселя.

Источник питания дросселя будет иметь дроссель, следующий сразу за выпрямителем. Основное преимущество входного питания дросселя – лучшее регулирование напряжения, но за счет гораздо более низкого выходного напряжения. Входной фильтр дросселя должен иметь определенный минимальный ток, протекающий через него для поддержания регулирования.

Дроссель в собранном прибореДроссель в собранном прибореДроссель в собранном приборе

Пример:

Разница напряжений между двумя типами фильтров может быть довольно большой. Например, предположим, что у вас есть трансформатор 300-0-300 и двухполупериодный выпрямитель.

Если вы используете конденсаторный входной фильтр, вы получите максимальное напряжение постоянного тока без нагрузки в 424 вольт, которое снизится до напряжения, зависящего от тока нагрузки и сопротивления вторичных обмоток.

Если вы используете тот же трансформатор с входным фильтром дросселя, пиковое выходное напряжение постоянного тока будет составлять 270 В и будет гораздо более строго регулироваться, чем входной фильтр конденсатора (меньше перемен напряжения питания с изменениями тока нагрузки).

Как работает дроссель

ДроссельДроссельДроссель

Во всех переключающих регуляторах индуктор используется в качестве устройства накопления энергии. Когда полупроводниковый переключатель включен, ток в индукторе увеличивается и энергия накапливается. Когда выключатель выключается, эта энергия высвобождается в нагрузку. Количество накопленной энергии определяется как Энергия = ½L·I 2 (Дж)

Где L – индуктивность в Генри, а I – пиковое значение тока индуктора.

Величина, на которую ток в катушке индуктивности изменяется во время цикла переключения, называется пульсирующим током и определяется следующим уравнением:

V l = L·di / DT

Где V l – напряжение на катушке индуктивности, di – ток пульсации, а DT – длительность, в течение которой подается напряжение. Отсюда видно, что значение пульсационного тока зависит от значения индуктивности.

Для понижающего преобразователя выбор правильного значения индуктивности важен для получения приемлемых размеров индуктивности выходного конденсатора и достаточно низкой пульсации выходного напряжения.

Ток индуктора состоит из компонентов переменного и постоянного тока. Поскольку компонент переменного тока является высокочастотным, он будет проходить через выходной конденсатор, который обеспечивает низкий ВЧ-импеданс. Это создаст пульсации напряжения из-за эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора (ESR), которое появляется на выходе понижающего преобразователя. Это пульсирующее напряжение должно быть достаточно низким, чтобы не влиять на работу цепи, которую поставляет регулятор.

дроссель в собранной схемедроссель в собранной схемеДроссель в собранной схеме

Выбор правильного пульсирующего тока также оказывает влияние на размер индуктора и выходного конденсатора. Этот конденсатор должен иметь достаточно высокий номинальный ток пульсации, иначе он перегреется и высохнет. Чтобы получить хороший компромисс между размерами индуктора и конденсатора, вы должны выбрать значение пульсационного тока от 10 % до 30 % от максимального тока нагрузки. Это также подразумевает, что ток в катушке индуктивности будет непрерывным для выходных токов, превышающих 5–15 % от полной нагрузки.

Вы можете использовать индукторы понижающего преобразователя в непрерывном или прерывистом режиме. Это означает, что ток индуктора может течь непрерывно или падать до нуля во время цикла переключения (прерывистый). Однако работа в прерывистом режиме не рекомендуется, так как это делает конструкцию преобразователя более сложной. Выбор пульсирующего тока индуктивности менее чем в два раза ниже минимальной нагрузки обеспечивает работу в непрерывном режиме.

При подборе индуктора для понижающего преобразователя, как и для всех переключающих регуляторов, вам необходимо определить или рассчитать следующие параметры:

  • максимальное входное напряжение;
  • выходное напряжение;
  • частоту переключения;
  • максимальный ток пульсации;
  • рабочий цикл.

Например, для понижающего преобразователя выберем частоту переключения 200 кГц, диапазон входного напряжения 3,3 В ± 0,3 В и выход 1,8 В при 1,5 А с минимальной нагрузкой 300 мА.

Дроссель в блоке питанияДроссель в блоке питанияДроссель в блоке питания

Для входного напряжения 3,6 В рабочий цикл будет:

D = V o / V i = 3,6 / 1,8 = 0,5

Где V o – выходное напряжение, а V i – входное напряжение.

Напряжение на индуктивности:

V l = V i – V o = 1,8 В, когда переключатель включен;

V l = – V o = –1,8 В, когда переключатель выключен.

При выборе пульсирующего тока 600 мА необходимая индуктивность: L = V l. Dt / di = (1,8 × 0,5 / 200 × 103 ) / 0,6

L = 7,5 мкГн

Чтобы разрешить некоторый запас, вы должны выбрать значение 10 мкГн. Это дает номинальный пиковый ток пульсации 450 мА. В готовом проекте это можно рассматривать как выходное пульсирующее напряжение 0,45 × ESR выходного конденсатора.

Как измерить индуктивность дросселя мультиметром

Ламповый усилитель с дросселемЛамповый усилитель с дросселемЛамповый усилитель с дросселем

Любое проводящее тело обладает определенной конечной индуктивностью. Эта индуктивность является внутренним свойством проводящего тела, и она всегда одинакова независимо от того, находится ли этот проводник или устройство под напряжением в электрической цепи или хранится на полке склада.

Индуктивность прямолинейного сегмента может быть значительно увеличена путем намотки его в виде спиральной катушки, после чего магнитные поля, установленные вокруг соседних витков, объединяются, создавая одно более сильное магнитное поле. Индуктивность катушки зависит от квадрата суммы числа витков.

Индуктивность катушки также значительно увеличивается, если та построена вокруг сердечника, который состоит из материала, имеющего высокую проницаемость для магнитного потока. (Поток – это произведение среднего магнитного поля на величину перпендикулярной области, которую он пересекает. Поток в магнитной цепи аналогичен току в электрической цепи.) Это ситуация в силовых трансформаторах, принадлежащих коммунальным предприятиям, и других катушках, предназначенных для работы на 50 или 60 Гц. Индуктивные эффекты более выражены на более высоких частотах, поэтому для ВЧ-индуктора обычно достаточно воздушного сердечника.

Воздушный сердечникВоздушный сердечникВоздушный сердечник

Одно из определяющих качеств катушки состоит в том, что при снятии приложенного напряжения, прерывая ток, магнитное поле разрушается, и электрическая энергия, ранее использованная для создания магнитного поля, внезапно возвращается в цепь. Это просто проявление того факта, что магнитное поле и проводник, движущиеся относительно друг друга, вызывают поток тока в проводнике.

Скорость изменения тока в катушке индуктивности пропорциональна приложенному к ней напряжению, определяемому известным уравнением:

V = L dI / dt

Где:

  • L – индуктивность в Генри;
  • V – напряжение, I – ток;
  • t – время.

Подобно конденсатору и в отличие от резистора полное сопротивление индуктора зависит от частоты. Импеданс – это векторная сумма сопротивления (когда и если в цепи есть резистор или эквивалент) и индуктивного или емкостного сопротивления.

В конденсаторе более высокая частота соответствует более низкому емкостному сопротивлению. В индукторе более высокая частота соответствует более высокому индуктивному сопротивлению.

Катушка не оказывает противодействия потоку постоянного тока, за исключением:

  • небольшого сопротивления из-за большой емкости провода;
  • мгновенного индуктивного сопротивления при первом включении катушки из-за работы, необходимой для установления магнитного поля. (В течение времени нарастания постоянный ток по существу переменный.)
Ламповый усилительЛамповый усилительЛамповый усилитель

Уравнение для емкостного сопротивления:

X C = 1 / 2πfC

Где X C = емкостное сопротивление в омах; f = частота в герцах; C = емкость.

Уравнение для индуктивного сопротивления:

X L = 2πfL

Где X L = индуктивное сопротивление в омах; f = частота в герцах; L = индуктивность.

Эти уравнения «симметричны». Один является зеркальным отражением другого, различие заключается в роли, которую играет частота. В емкостном сопротивлении f находится в знаменателе, а в индуктивном сопротивлении – в числителе. Емкостное и индуктивное реактивное сопротивление, а также общий импеданс выражены в омах как сопротивление постоянному току, и они полностью соответствуют закону Ома при том понимании, что эти свойства меняются с частотой.

Как обозначается дроссель на схеме

Условные обозначения:

обозначение дросселя на схемеобозначение дросселя на схемеУсловное графическое обозначение дросселей

Из чего состоит дроссель

Элементы:

  • катушка;
  • провод, намотанный на сердечник;
  • магнитопровод.

Есть схожесть с трансформатором, но слой обмотки всего один. Такая конструкция помогает стабилизировать сеть, а также исключить шанс резкого скачка напряжения.

Как подключить дроссель

Схема подключения очень простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение идёт через сеть 220 вольт и работает при обычной частоте. Поэтому их без труда можно поставить в домашнюю сеть. Дроссель работает как стабилизатор и корректировщик напряжения.

схема подключения дросселясхема подключения дросселяСхема подключения дросселя

Как отличить резистор от дросселя

По внешнему виду: от резисторов отличаются обычно толщиной (дроссели толще), от конденсаторов – неправильной формой «капельки».

Более точный способ – сопротивление. У дросселя оно почти нулевое.

Таблица с маркировкой:

Серебряный  0,0110
Золотой  0,15 %
Черный 0120 %
Коричневый1110 
Красный22100 
Оранжевый331000 
Желтый44  
Зеленый55  
Голубой66  
Фиолетовый77  
Серый88  
Белый99  
 1-я цифра2-я цифраМножительДопуск

Чем отличается дроссель от трансформатора

Наглядная схема трансформатораНаглядная схема трансформатораНаглядная схема трансформатора

Трансформатор оснащён несколькими мотками и меняет величину напряжения. Дроссель имеет одну обмотку и уравнивает пульсации постоянного тока (не пропускает переменную часть дальше в сеть).

Как рассчитать дроссель на ферритовом кольце

Дроссель на ферритовом кольцеДроссель на ферритовом кольцеДроссель на ферритовом кольце

Индукторы обычно указываются с двумя номиналами тока: непрерывный (Irms) и пиковый (Isat). Irms обычно указывается как постоянный ток, вызывающий повышение температуры индуктора на 40 °C. Isat – это пиковый ток, который вызывает определенный спад индуктивности – определяется как процентное уменьшение от значения разомкнутой цепи и может варьироваться от 5 % до 50 %. Эти номиналы тока являются руководством к характеристикам индуктора. Фактический максимальный рабочий ток будет зависеть от применения. Учитывая это, необходимо проверить ряд факторов, чтобы обеспечить правильный выбор индуктора.

Два дросселя в сбореДва дросселя в сборе

Во-первых, важно посмотреть, как индуктивность «падает» с увеличением тока. Для таких материалов, как железный порошок, порошок пермаллоя молибдена (MPP), сендуст и аморфный порошок, которые используют распределенный воздушный зазор, спад индуктивности начинается при очень низких уровнях тока и продолжается почти линейным образом при увеличении тока. Если используется ферритовый материал, любое постепенное изменение индуктивности затопляется большим зазором, который необходимо ввести для накопления энергии. В результате индуктивность резко падает в точке насыщения всего ядра. До достижения этой точки индуктивность остается практически постоянной.

Пускорегулируещие устройство для лампПускорегулируещие устройство для лампПускорегулируещие устройство для ламп

Для материалов с ферритовым сердечником пиковый ток обычно указывается для снижения индуктивности от 10 % до 30 % от значения разомкнутой цепи. Работа при более высоких уровнях тока не рекомендуется, так как индуктивность быстро упадет до низкого уровня. Однако для порошкообразных материалов максимальный ток может быть задан при любом спаде до 50 % при работе за пределами возможной, если индуктор не перегрелся.

Как рассчитать дроссель для импульсного блока питания

Регуляторы напряжения на материнской платеРегуляторы напряжения на материнской платеРегуляторы напряжения на материнской плате

Высококачественные мультиметры часто включают емкостный режим. Чтобы сделать это измерение, просто исследуйте выводы тестируемого устройства. В целях безопасности и точности может потребоваться разрядка устройства с высокой емкостью, такого как электролитический конденсатор, с использованием разумного сопротивления в течение соответствующего промежутка времени. Шунтирование с помощью отвертки не является хорошей практикой, потому что электролит может быть пробит из-за сильного тока, не говоря уже о вспышке дуги в больших единицах. После разряда проверьте, измерив напряжение.

Можно ожидать, что конденсаторы, протестированные с помощью мультиметра в емкостном режиме, будут показывать значения ниже на целых 10 %. Эта точность достаточна для многих применений, таких как цепь запуска для электродвигателя или для фильтрации источника питания. Большая точность достигается путем проведения динамического теста. Одной из стратегий точного измерения является создание схемы, преобразующей емкость в частоту, которую затем можно определить с помощью счетчика.

схема с дросселемсхема с дросселемСхема с дросселем

Для измерения индуктивности устройства, собственной индуктивности цепи или более распространенной распределенной индуктивности прибор LCR является предпочтительным инструментом. Он подвергает тестируемое устройство (надлежащим образом разряжается и изолируется от любых окружающих цепей, которые могут запитать его или создать нерелевантный параллельный импеданс) переменному напряжению известной частоты, обычно одно среднеквадратичное значение на один килогерц. Измеритель одновременно измеряет напряжение и ток через устройство. Из соотношения этих величин он алгебраически рассчитывает импеданс.

Впоследствии усовершенствованные измерители фиксируют фазовый угол между приложенным напряжением и результирующим током. Они используют эту информацию для отображения эквивалентной емкости, индуктивности и сопротивления рассматриваемого устройства. Счетчик работает в предположении, что емкость и индуктивность, которые он обнаруживает, существуют в параллельной или последовательной конфигурации.

Фильтр питанияФильтр питанияФильтр питания

Конденсаторы имеют определенное количество непреднамеренной индуктивности и сопротивления в результате их выводов и пластин. Точно так же индукторы имеют некоторое сопротивление из-за своих выводов, и они обладают определенной емкостью, потому что их клеммы приравниваются к пластинам. Аналогично резисторы, а также полупроводники на высоких частотах приобретают емкостные и индуктивные качества.

Как правило, счетчик предполагает, что подразумеваемые устройства включены последовательно, когда он выполняет измерения LR. Аналогично предполагается, что они параллельны, когда проводятся измерения CR, из-за последовательной геометрии катушки и параллельной геометрии конденсатора.

Катушка индуктивности. Обозначение на схеме и примеры её использования в электронике.

Обозначение, параметры и разновидности катушек индуктивности

Одним из самых известных и необходимых элементов аналоговых радиотехнических схем является катушка индуктивности. В цифровых электронных схемах индуктивные элементы практически потеряли свою актуальность и применяются только в устройствах питания как сглаживающие фильтры.

Катушки индуктивности на принципиальных схемах обозначаются латинской буквой “L” и имеют следующее изображение.

Условное обозначение катушки индуктивности

Разновидностей катушек индуктивности существуют десятки. Они бывают высокочастотные, низкочастотные, с подстроечными сердечниками и без них. Бывают катушки с отводами, катушки, рассчитанные на большие напряжения. Вот так, например, выглядят бескаркасные катушки.

Бескаркасные катушки

Катушки для СВЧ аппаратуры называются микрополосковыми линиями. Они даже внешне не похожи на катушки. С катушками индуктивности связан такой эффект как резонанс и гениальный Никола Тесла получал на резонансных трансформаторах миллионы вольт.

Разнообразные катушки индуктивности

Основной параметр катушки это её индуктивность. Величина индуктивности измеряется в Генри (Гн, англ. – «H»). Это достаточно большая величина и поэтому на практике применяют меньшие значения (мГн, mH – миллигенри и мкГн, μH– микрогенри) соответственно 10-3 и 10-6 Генри. Величина индуктивности катушки указывается рядом с её условным изображением (например, 100 μH). Чтобы не запутаться в микрогенри и миллигенри, советую узнать, что такое сокращённая запись численных величин.

Многие факторы влияют на индуктивность катушки. Это и диаметр провода, и число витков, а на высоких частотах, когда применяют бескаркасные катушки с небольшим числом витков, то индуктивность изменяют, сближая или раздвигая соседние витки.

Часто для увеличения индуктивности внутрь каркаса вводят сердечник из ферромагнетика, а для уменьшения индуктивности сердечник должен быть латунным. То есть можно получить нужную индуктивность не увеличением числа витков, что ведёт к увеличению сопротивления, а использовать катушку с меньшим числом витков, но использовать ферритовый сердечник. Катушка индуктивности с сердечником изображается на схемах следующим образом.

Изображение катушки с сердечником

В реальности катушка с сердечником может выглядеть так.

Внешний вид катушки индуктивности с сердечником

Также можно встретить катушки индуктивности с подстроечным сердечником. Изображаются они вот так.

Обозначение подстроечной катушки индуктивности

Катушка с подстроечным сердечником вживую выглядит так.

Катушка с подстроечным сердечником

Такая катушка, как правило, имеет сердечник, положение которого можно регулировать в небольших пределах. При этом величина индуктивности также меняется. Подстроечные катушки индуктивности применяются в устройствах, где требуется одноразовая подстройка. В дальнейшем индуктивность не регулируют.

Наряду с подстроечными катушками можно встретить и катушки с регулируемой индуктивностью. На схемах такие катушки обозначаются вот так.

Катушка с регулируемой индуктивностью

В отличие от подстроечных катушек, регулируемые катушки индуктивности допускают многократную регулировку положения сердечника, а, следовательно, и индуктивности.

Ещё один параметр, который встречается достаточно часто это добротность контура. Под добротностью понимается отношение между реактивным и активным сопротивлением катушки индуктивности. Добротность обычно бывает в пределах 15 – 350.

На основе катушки индуктивности и конденсатора выполнен самый необходимый узел радиотехнических устройств, колебательный контур. На схеме изображён входной контур простого радиоприёмника рассчитанного на работу в диапазонах средних и длинных волн.

Схема входного контура радиоприёмника

В настоящее время в этих диапазонах станций практически нет. Катушка индуктивности L1 имеет достаточно большое число витков, чтобы перекрыть диапазон по максимуму. Для улучшения приёма к первой обмотке L1 подключается внешняя антенна. Это может быть простой кусок проволоки длиной в пределах двух метров.

Благодаря большому числу витков в индуктивности L1 присутствует целый спектр частот и как минимум пять - шесть работающих радиостанций. Две индуктивности L1 и L2 намотанные на одном каркасе представляют собой высокочастотный трансформатор. Для того чтобы выделить на катушке индуктивности L2 станцию, работающую, допустим на частоте 650 КГц необходимо с помощью переменного конденсатора C1 настроить колебательный контур на данную частоту.

После этого выделенный сигнал можно подавать на базу транзистора усилителя высокой частоты. Это одно из применений катушки индуктивности. Точно на таком же принципе построены выходные каскады радио- и телевизионных передатчиков только наоборот. Антенна не принимает слабый сигнал, а отдаёт в пространство ЭДС.

Примеров использования катушки индуктивности великое множество. На рисунке изображён весьма несложный, но хорошо зарекомендовавший себя в работе сетевой фильтр.

Схема сетевого фильтра 220V

Фильтр состоит из двух дросселей (катушек индуктивности) L1 и L2 и двух конденсаторов С1 и С2. на старых схемах дроссели могут обозначаться как Др1 и Др2. Сейчас это редкость. Катушки индуктивности намотаны проводом ПЭЛ-0,5 – 1,5 мм. на каркасе диаметром 5 миллиметров и содержат по 30 витков каждая. Очень хорошо параллельно сети 220V подключить варистор. Тогда защита от бросков сетевого напряжения будет практически полной. В качестве конденсаторов лучше не использовать керамические, а поискать старые, но надёжные МБМ на напряжение не менее 400V.

Вот так выглядит дроссель входного фильтра компьютероного блока питания ATX.

Сетевой фильтр компьютерного блока питания

Как видно, он намотан на кольцеобразном сердечнике. На схеме он обозначается следующим образом. Точками отмечены места начала намотки провода. Это бывает важно, так как это влият на направление магнитного потока.

Катушки индуктивности с общим сердечником

Выходные выпрямители современного импульсного блока питания всегда конструируют по двухполупериодным схемам. Широко известный выпрямительный диодный мост, у которого большие потери практически не используют. В двухполупериодных выпрямителях используют сборки из двух диодов Шоттки. Самая важная особенность выпрямителей в импульсных блоках питания это фильтры, которые начинаются с дросселя (индуктивности).

Напряжение, снимаемое с выхода выпрямителя обладающего индуктивным фильтром, зависит кроме амплитуды ещё и от скважности импульсов, поэтому очень легко регулировать выходное напряжение, регулируя скважность входного. Процесс регулирования скважности импульсов называют широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), а в качестве управляющей микросхемы используют ШИМ контроллер.

Поскольку амплитуда напряжения на входах всех выпрямителей изменяется одинаково, то стабилизируя одно напряжение, ШИМ контроллер стабилизирует все. Для увеличения эффекта, дроссели всех фильтров намотаны на общем магнитопроводе.

Именно таким образом устроены выходные цепи компьютерного блока питания формата AT и ATX. На его печатной плате легко обнаружить дроссель с общим магнитопроводом. Вот так он выглядит на плате.

Дроссель в выходных выпрямителях блока питания

Как уже говорилось, этот дроссель не только фильтрует высокочастотные помехи, но и играет важную роль в стабилизации выходных напряжений +12, -12, +5, -5. Если выпаять этот дроссель из схемы, то блок питания будет работать, но вот выходные напряжения будут «гулять» причём в очень больших пределах – проверено на практике.

Так магнитопровод у такого дросселя общий, а катушки индуктивности электрически не связаны, то на схемах такой дроссель обозначают так.

Обозначение дросселя с независимыми катушками

Здесь цифра после точки (L1.1; L1.2 и т.д.) указывает на порядковый номер катушки на принципиальной схеме.

Ещё одно очень хорошо известное применение катушки индуктивности это использование её в системах зажигания транспортных средств. Здесь катушка индуктивности работает как импульсный трансформатор. Она преобразует напряжение 12V с аккумулятора в высокое напряжение порядка нескольких десятков тысяч вольт, которого достаточно для образования искры в свече зажигания.

Когда через первичную обмотку катушки зажигания протекает ток, катушка запасает энергию в своём магнитном поле. При прекращении прохождения тока в первичной обмотке пропадающее магнитное поле индуцирует во вторичной обмотке мощный короткий импульс напряжением 25 – 35 киловольт.

Импульсный трансформатор из тех же катушек индуктивности является основным узлом хорошо известного устройства для самообороны как электорошокер. Схем может быть несколько, но принцип один: преобразование низкого напряжения от небольшой батарейки или аккумулятора в импульс слабого тока, но очень высокого напряжения. У серьёзных моделей напряжение может достигать 75 – 80 киловольт.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Чтение схем: дроссель, катушка, конденсатор

Дроссель, катушка индуктивности  это спиралевидная, винтовидная либо винтоспиралевидная катушка, сконструированная из свёрнутого, хорошо заизолированного проводника. Данный провод обладает значительными показателями индуктивности при достаточно малой ёмкости и сопротивлении.
И отсюда следует, что при протекании по катушке переменного электрического тока, наблюдается значительная инерционность.

Дроссели в основном применяются: для подавления незначительных помех, для сглаживания относительно небольших пульсаций, а также для ограничения электрического тока и накопления энергии. На схемах  катушка индуктивности  без магнитопровода обозначена  под номером 1. Под номером 2 изображена также катушка, но уже с отводами.

№ 3 – Дроссель со скользящими контактами;

№ 4 – Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом;

№ 5 – Реактор.

Обычно обозначение №5 применяется в схемах электроснабжения.  Реакторы обычно применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в цепях тяговых двигателей.

Катушки индуктивности могут иметь не только ферромагнитные магнитопроводы, как у дросселей, но и магнитопроводы со специальными свойствами. Они рассмотрены в статье обозначений трансформаторов и автотрансформаторов.

О видах и характеристиках трансформаторов, можете почитать тут.

Чтение схем: дроссель, катушка, конденсатор.

Конденсатор в переводе с латинского языка «condensare» — означает «уплотнять», «сгущать». Данный элемент представляет собой — специфический двухполюсник, обладающий как определёнными, так и переменными значениями показателя емкости и относительно малым показателем проводимости. Конденсатор, первым делом, предназначен  для накопления электрической энергии и заряда электрического поля.

Конденсатор – пассивный электронный компонент. Самый простой конденсатор – это конструкция, состоящая из двух электродов в виде пластин, которые называются обкладками, разделённых слоем диэлектрика (все вещества, которые не пропускают электрический ток, называются диэлектриками). Толщина этого вещества с размерами самих обкладок довольно мала. Конденсаторы, по своим свойствам, подразделяются на конденсаторы переменной и постоянной ёмкости.  Как следует из названий, емкость переменных конденсаторов можно изменять вручную, а у постоянных конденсаторов  емкость – неизменна.

Чтение схем: дроссель, катушка, конденсатор.

Постоянный и переменный конденсаторы

На электрических схемах постоянные конденсаторы обозначаются как на картинках № 6. Далее на картинках № 7 / 8/ 9 /10 представлены поляризованный, и электролитический поляризованный и неполяризованный конденсаторы соответственно. Обозначение № 9 –  уже устарело, и его можно встретить только на старых советских схемах.

Конденсаторы переменной емкости на электротехнических схемах обозначены  рисунками вида: рис. № 11, № 12– подстроечный. На рис № 13 проиллюстрирован  – конденсатор – с нелинейной зависимостью емкости от напряжения.

Чтение схем: дроссель, катушка, конденсатор.

Вариконд – конденсатор с нелинейной зависимостью ёмкости от напряжения

Если нужно показать подвижную обкладку конденсатора, то есть его ротор, то ее изображают в виде дуги № 14. На рис. № 15 приведено старое обозначение, здесь вместо дуги ставили точку.

Буквенно-цифровая и цветовая маркировка индуктивностей

Буквенно-цифровая маркировка катушек индуктивностей и дросселей

Предлагаемые ниже данные будут полезны радиолюбителям при ремонте недорогих радиоприемников и магнитол моделей китайского и другого производства.

Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами.

Примеры обозначения индуктивностей буквенно-цифровым кодом представлен на рисунке ниже. 

Применяются два вида кодирования.

1.   Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск.

Например, код 272J обозначает 2700 мкГн± 5%. Смотрите рисунок выше. Если последняя буква не указывается, то допуск считается 20%.

ПРИМЕЧАНИЕ: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.

Примеры в таблице ниже.

2.  Индуктивности маркируются в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680 К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в предыдущем случае — 680 мкГн ± 10%.

Примеры обозначения индуктивностей

1R2К-1,2 мкГн ± 10% 2R2K — 2,2 мкГн ± 10% 3R3K —3,3 мкГн ± 10% 4R7K —4,7 мкГн ± 10% 6R8K—6,8 мкГн± 10% 100К — ЮмкГн ±10% 150К- 15 мкГн ± 10% 220К- 22 мкГн± 10% 330К- 33 мкГн ± 10% 470К- 47 мкГн± 10% 680К- 68 мкГн± 10% 101К-100 мкГн ± 10% 151К — 150 мкГн ± 10% 221К —220 мкГн± 10% 331К-330 мкГн ± 10% 471J —470 мкГн ± 5% 681J —680 мкГн± 5% 102-1000 мкГ

2N2D-2,2 нГн ±0,3 нГн 22N —22 нГн R10M —0,10 мкГн±20% R15M — 0,15 мкГн±20% R22M — 0,22 мкГн±20% R33M – 0,33 мкГн±20% R47M — 0,47 мкГн ± 20% R68M — 0,68 мкГн + 20% 1R0K-U мкГн±20%

Цветовая маркировка катушек индуктивностей и дросселей

После введения стандарта IEC 82 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала цветными метками. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%.

Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.

Цветовая маркировка контурных катушек зарубежного производства

Радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно.

Чаще всего в радиоприемниках применяются контурные катушки размерами 10x10x14 мм и 8x8x11 мм. Все обмотки обычно намотаны внавал эмалированным проводом диаметром 0,05—0,12 мм на ферритовом магнитопроводе, приклеенном к пластмассовому основанию. Контурные катушки намотаны поверх катушек связи и залиты парафином. Подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Весь контур заключен в латунный экран. В контурах, применяемых в трактах ПЧ, имеются встроенные конденсаторы.

Цветовая маркировка популярных катушек индуктивности, Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран.

Схемы контурных катушек

В таблице ниже указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10 х 10 х 14 мм.

Контурные катушки размерами 8 x 8 x 11 мм — имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора, но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом, и содержать большее число витков. Эти катушки менее популярны, чем катушки размерами 10 x 10 x 14 мм.

Цвет маркировки Назначение контурных катушек Схема включения обмоток по рисунку Номера выводов обмоток Число витков Емкость встроенного конденсатора, пФ
Желтый Фильтр ПЧ-АМ 455…460 кГц а 1-2-3

4-6

100 + 50

9

190
Белый Детектор ПЧ-АМ 455…460 кГц б 1-2-3 50+50 410
Оранжевый Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7МГц* в 1-3

4-6

12

2

75
Сиреневый Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7 МГц в 1-3

4-6

11

2

90
Розовый Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** г 1-3 7 190
Зеленый или синий Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** г 1-3 11 90
Красный Контур гетеродина AM СВ-ДВ д,

е,

ж

1-3

4-6

2-3

80… 100*** 8…12

Примечания.

* Может использоваться вместо синего и зеленого.

** Применяются с различными микросхемами.

*** Число витков зависит от ёмкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1 — 8:1.

Индуктивности серии ЕС24

Номинал индуктивности и его допустимые отклонения обозначаются цветными полосками. Полоски 1 и 2 определяют две цифры номинала (в микрогенри), между которыми стоит десятичная запятая, полоска 3 — десятичный множитель, полоска 4 — точность.

Например, (смотрите фото выше) индуктивность, на которую нанесены коричневая, чёрная, черная и серебристая полоски, имеет номинал 10×1 = 10 мкГн и точность 10%.

Назначение цветовых полос индуктивностей

Цвет 1 -я и 2-я цифры номинала Множитель Точность
Черный 0 1 ±20%
Коричневый 1 10
Красный 2 100
Оранжевый 3 1000
Желтый 4
Зеленый 5
Голубой 6
Фиолетовый 7
Серый 8
Белый 9
Золотой о,1 ±5%
Серебряный 0,01 ±10%

Малогабаритные постоянные индуктивности серии ЕС24, с размерами 10 х 10 х 14 мм представляют собой миниатюрную катушку с ферритовым сердечникам, размещенную в изолирующем корпусе с двумя выводами.

Диапазон номинальных значений индуктивности — 10… 1000 мкГн; точность — 5, 10, 20%; температурный диапазон — от -20 до +100 °С.

Полный список всех  индуктивностей серии ЕС24 и их параметры приведены в таблице ниже.

Цветовая маркировка индуктивностей типа ЕС24

Наименование Индуктивность, мкГн Точность,% Добротность, (mill) Тестовая частота, МГц Активное сопротивление (max), Ом Постоянный ток (max), мА
EC24-R10M 0,10 ±20 30 25,2 0,08 700
EC24-R12M 0,12 ±20 30 25,2 0,085 700
EC24-R15M 0,15 ±20 30 25,2 0,095 700
EC24-R18M 0,18 ±20 30 25,2 0,12 700
EC24-R22M 0,22 ±20 40 25,2 0,15 700
EG24-R27M 0,27 ±20 40 25,2 0,15 700
EC24-R33M 0,33 ±20 40 25,2 0,15 700
EC24-R39M 0,39 ±20 40 25,2 0,17 700
EC24-R47M 0,47 ±20 40 25,2 0,17 700
EC24-R56M 0,56 ±20 40 25,2 0,17 700
EC24-R68M 0,68 ±20 40 25,2 0,18 700
EC24-R82M 0,82 ±20 40 25,2 0,18 700
EC24-1ROK 1,00 ±10 40 25,2 0,18 700
EC24-1R2K 1 ,20 ±10 40 7,96 0,18 700
EC24-1R5K 1,50 ±10 40 7,96 0,20 700
EC24-1R8K 1,80 ±10 40 7,96 0,23 655
EC24-2R2K 2,20 ±10 40 7,96 0,25 630
EC24-2R7K 2,70 ±10 40 7,96 0,28 595
EC24-3R3K 3,30 ±10 40 7,96 0,30 575
EC24-3R9K 3,90 ±10 40 7,96 0,32 555
EC24-4R7K 4,70 ±10 40 7,96 0,35 530
EC24-5R6K 5,60 ±10 40 7,96 0,40 500
EC24-6R8K 6,80 ±10 40 7,96 0,45 470
EC24-8R2K 8,20 ±10 40 7,96 0,56 425
EC24-J00K 10 ±10 40 7,96 0,72 370
ЕС24-120К 12 ±10 40 2,52 0,80 350
ЕС24-150К 15 ±10 40 2,52 0,88 335
ЕС24-180К 18 ±10 40 2,52 1,00 315
ЕС24-220К 22 ±10 40 2,52 1,20 285
ЕС24-270К 27 ±10 40 2,52 1,35 270
ЕС24-330К 33 ±10 40 2,52 1,50 255
ЕС24-390К 39 ±10 40 2,52 1,70 240
ЕС24-470К 47 ±10 50 2,52 2,30 205
ЕС24-560К 56 ±10 50 2,52 2,60 195
ЕС24-680К 68 ±10 50 2,52 2,90 185
ЕС24-820К 82 ±10 50 2,52 3,20 175
ЕС24-101К 100 ±10 50 2,52 3,50 165
ЕС24-121К 120 ±10 60 0,796 3,80 160
ЕС24-151К 150 ±10 60 0,796 4,40 150
ЕС24-181К 180 ±10 60 0,796 5,00 140
EC24-221K 220 ±10 60 0,796 5,70 130
ЕС24-271К 270 ±10 60 0,796 7,50 120
ЕС24-331К 330 ±10 60 0,796 9,50 100
ЕС24-391К 390 ±10 60 0,796 10,50 95
ЕС24-471К 470 ±10 60 0,796 11,60 90
ЕС24-561К 560 ±10 60 0,796 13,00 85
ЕС24-681К 680 ±10 60 0,796 18,00 75
ЕС24-821К 820 ±10 60 0,796 23,70 65
EC24-102K 1000 ±10 50 0,796 30,00 60


ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ



П О П У Л Я Р Н О Е:


Популярность: 72 164 просм.

Что такое дроссель в электрике: устройство, назначение, проверка

Чтобы понять, как работает схема, необходимо знать не только состав элементов, но и точно представлять, что делает конкретный элемент или их группа. В этой статье будем разбираться с тем, что такое дроссель, как он устроен и работает в различных устройствах и схемах.

Содержание статьи

Что такое дроссель, внешний вид и устройство

Дроссель — это один из видов катушки индуктивности, представляет собой специальную медную проволоку, намотанную на сердечник. Но не всё так просто, бывают они и без сердечника, называются бескаркасные или воздушные. Внешне некоторые похожи на трансформатор. Отличие в том, что дроссель имеет только одну обмотку, а у трансформатора их две или больше. Если вывода только два, то перед вами точно не трансформатор.

Дроссели без сердечника представляют собой намотанную спиралью проволоку. Как выглядит дроссель в электротехнике разобрались, теперь поговорим о его конструкции.

Что такое дроссель: это намотанная в виде спирали медная проводка с сердечником или без

Что такое дроссель: это намотанная в виде спирали медная проводка с сердечником или без

Как уже говорили, сердечник у дросселя может быть, а может и не быть. Сердечник может быть из токопроводящего материала —  металла, а может из магнитного. Наличие или отсутствие сердечника, а также его тип (не только материал, но и форма) влияют на параметры катушки индуктивности.

Элементы без сердечников применяются для отсечения высоких частот, с сердечником чаще применяют для накопления энергии. Есть и ещё один момент: если сравнить дроссели с одинаковыми параметрами с сердечником  и без, то те которые его имеют, размером намного меньше. Чем лучше проводимость сердечника, тем меньше идёт проволоки и меньшие размеры имеет элемент.

Схематическое изображение дросселя с магнитным сердечником и без

Схематическое изображение дросселя с магнитным сердечником и без

Несколько слов о проволоке, которую используют для намотки дросселя. Это специальный изолированный провод. Изоляция — тонкий слой диэлектрического лака, он незаметен, но изолирует хорошо. Так что, при самостоятельной намотке катушки, не используйте обычную проволоку, только специальную, покрытую изоляцией.

Дроссель на схеме обозначается графическим изображением полуволны. Если он с магнитным сердечником, добавляется черта. Если требуется какой-то специальный металл это также указывается рядом со схематическим изображением. Также может быть указан диаметр провода (L1).

Свойства, назначение и функции

Теперь разберём, что такое дроссель с точки зрения электрики. Если говорить коротко — это элемент, который сглаживает ток в цепи, что отлично видно на графике. Если подать на него переменный ток, увидим, что напряжение на катушке возрастает постепенно, с некоторой задержкой. После того, как напряжение убрали, в цепи еще какое-то время протекает ток. Это происходит так как поле катушки продолжает «толкать» электроны благодаря запасённой энергии. То есть, на дросселе ток не может появляться и исчезать мгновенно.

Ток на дросселе возрастает плавно и так же плавно снижается. Глядя на эти графики становится понятно что такое дроссель с точки зрения электрических параметров. Это элемент, сглаживающий ток

Ток на дросселе возрастает плавно и так же плавно снижается. Глядя на эти графики становится понятно, что дроссель —  это элемент, сглаживающий ток

Это свойство и используют, когда надо ограничить ток, но есть ограничения по нагреву (желательно его избежать). То есть дроссель используют как индуктивное сопротивление, задерживающее или сглаживающее скачки тока. Как и резистор, катушка индуктивности имеет определённое сопротивление, что вызывает падение напряжение и ограничивает ток. Вот только греется намного меньше. Потому его часто используют как индуктивную нагрузку.

У дросселя есть два свойства, которые тоже используют в схемах.

  • так как это подвид катушки индуктивности, то он может запасать заряд;
  • отсекает ток определённой частоты (задерживаемая частота зависит от параметров катушки).

В некоторых устройствах (в люминесцентных лампах) дроссель ставят именно для накопления заряда. Во всякого рода фильтрах его используют для подавления нежелательных частот.

Виды и примеры использования

Чтобы более точно усвоить, что такое дроссель, поговорим о конкретном применении этого элемента в схемах. Его можно увидеть практически в любой схеме. Их ставят, если надо развязать (сделать независимыми друг от друга) участки, работающие на разной частоте. Они сглаживают резкие скачки тока (увеличение и падение), используются для подавления шумов. В некоторых схемах работают как стартовые, способствуя увеличению напряжения в момент старта. В зависимости от назначения, делятся на следующие виды:

  • Сглаживающие. В силу индуктивности, препятствуют резкому повышению или понижению тока.
  • Фильтрующие. Специально подобранные параметры отсекают (подавляют) выбросы на определённых частотах (или в целом диапазоне). Ставят их и на входе статических конденсаторов.
  • Сетевые. Ставят в приборах, питающихся от однофазной сети. Служат для предохранения аппаратуры от перенапряжения.
  • Моторные. Ставят на входе электроприводов, чтобы сгладить пусковые токи. Практически в любой схеме есть этот элемент

    Практически в любой схеме есть этот элемент

Как видите, дроссели в электрике имеют широкое применение. Есть они в любой бытовой аппаратуре, даже в лампах. Не тех, которые работают с лампами накаливания, а тех, которые называют лампами дневного света, а так же в экономках и в светодиодных. Просто там они очень небольшого размера. Если разобрать плеер, проигрыватель, блок питания, — везде можно найти катушку индуктивности.

Дроссель в лампах дневного света

Для работы лампы дневного света необходим пуско-регулирующий аппарат. В более «старом» варианте он состоит из дросселя и стартера. Зачем дроссель в люминесцентной лампе? Он выполняет сразу две задачи:

  • При пуске накапливает заряд, необходимый для розжига лампы (пусковой).
  • Во время работы сглаживает возможные перепады тока, обеспечивая стабильное свечение лампы.
Как подключается дроссель в светильнике дневного света

Как подключается дроссель в светильнике дневного света

В схеме люминесцентной лампы с электромагнитным ПРА, дроссель включается последовательно с лампой, стартер — параллельно. При неисправности одного из элементов или сгорании лампы, она просто не зажигается. Принцип работы этого узла такой. При включении напряжения в 220 В недостаточно для старта лампы. Пока она холодная, имеет очень большое сопротивление и ток течёт через постепенно разогревающиеся катоды лампы, затем через стартер.

В стартере есть биметаллический контакт, который при прохождении тока нагревается, начинает изгибаться. В какой-то момент он касается второго неподвижного контакта, замыкая цепь. Тут в работу вступает дроссель, пока грелся контакт стартера, он накапливал энергию. В момент когда происходит разряд стартера, он выдаёт накопленную энергию, увеличивая напряжение. В момент старта оно может достигать 1000 В. Этот разряд провоцирует разгон электродов, вырывая их из катодов лампы. Высвобождённые электроды начинают движение, ударяются о люминесцентное покрытие лампы, она начинает светиться. Дальше ток протекает не через стартер, а через лампу, так как её сопротивление стало ниже. В этом режиме дроссель работает на сглаживание скачков тока. Как видим, катушка индуктивности работает и как стартовая, и как стабилизирующая.

Зачем нужен дроссель в блоке питания

Как уже говорили, дроссель сглаживает пульсации тока. Если он при этом обладает значительным сопротивлением, параметры можно подобрать так, чтобы подавить определённые частоты.

Дроссель для сглаживания пульсаций

Дроссель для сглаживания пульсаций

Второе назначение дросселя в блоке питания —  сглаживание тока. Для этого используют низкочастотные дросселя с сердечниками из магнитной стали. Пластины друг от друга изолированы слоем диэлектрика (могут быть залиты лаком). Это необходимо чтобы избавится от самоиндукции и токов Фуко. Катушки такого типа имеют индуктивность порядка 1 Гн, так что сглаживают любые колебания тока, гасят его выбросы.

Как проверить дроссель мультиметром

Что такое дроссель и для чего его применяют разобрались, теперь ещё стоит научиться определять его работоспособность. Если мультиметр может измерять индуктивность, всё несложно. Просто проводим измерение. Если параметры дросселя нам неизвестны, выставляем самый большой предел измерений. Обычно это несколько сотен Генри. На шакале обозначаются русскими Гн или латинской буквой H.

Установив переключатель мультиметра в нужное положение, щупами касаемся выводов катушки. На экране высвечивается какое-то число. Если цифры малы, переводим переключатель в одно из следующих положений, ориентируясь по предыдущим показателям.

Функция измерения индуктивности есть далеко не во всех мультиметрах

Функция измерения индуктивности есть далеко не во всех мультиметрах

Например, если высветилось 10 мГн, выставляем предел измерения ближайший больший. После этого повторно проводим измерения. В этом случае на экране высветится индуктивность измеряемого дросселя. Имея паспортные данные, можно сравнить реальные показатели с заявленными. Они не должны сильно отличаться. Если разница велика, надо дроссель менять.

Если мультиметр простой, функции измерения индуктивности в нём нет, но есть режим измерения сопротивлений, также можно проверить его работоспособность. Но в данном случае мы будем измерять не индуктивность, а сопротивление. Измерив сопротивление обмотки мы просто сможем понять, работает дроссель или он в обрыве.

Так можно проверить исправность дросселя для ламп дневного света

Так можно проверить исправность дросселя для ламп дневного света

Для прозвонки дросселя тестером переводим переключатель мультиметра в положение измерения сопротивлений. Выставляем предел измерений, лучше выставить нижний,чтобы видеть сопротивление обмотки. Далее щупами прикасаемся к концам обмотки. Должно высветиться какое-то сопротивление. Оно не должно быть бесконечно большим (обрыв) и не должно быть нулевым (короткое). В обоих случаях дроссель нерабочий, все остальные значения —  признак работоспособности.

Чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания на витках дросселя, можно перевести мультиметр в режим прозвонки и прикоснуться щупами к выводам. Если звенит — короткое есть, где-то есть пробой, а это значит, что нужен другой дроссель.

Цветовая и кодовая маркировка индуктивностей

Цветовая и кодовая маркировка индуктивностей

   В соответствии с Публикацией IEC 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.

Рис. 2

Таблица 1

Серебряный     0,01 10%
Золотой 0,1 5%
Черный 0 1 20%
Коричневый 1 1 10 Допуск
Красный 2 2 100
Оранжевый 3   1000
Желтый 4 4 Множитель
Зеленый 5 5
Голубой    
Фиолетовый 7 7
Серый 8 8
Белый 9 9

Рис. 2

Кодовая маркировка

   Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования.

А. Кодированная маркировка

   Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается —допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.

Допуск:

   D=±0,3 нГн; J=±5%; К=±10%; M=±20%

Примеры обозначений:

Таблица 2

Код Обозначение
22N 22 нГн ±20%
R10M 0,10 мкГн±20%
R15M 0,15 мкГн±20%
R22M 0,22 мкГн ±20%
R33M 0,33мкГн+20%
R47M 0,47мкГн±20%
R68M 0,68 мкГн +20%
1R0M 1,2мкГн ±20%

Таблица 3

Код Обозначение
2R2K 2,2 мкГн±10%
3R3K 3,3 мкГн ±10%
4R7K 4,7 мкГн±10%
6R8K 6,8 мкГн±10%
100К 10 мкГн±10%
150К 15 мкГн±10%
220К 22 мкГн±10%
33ОК 33 мкГн±10%

Таблица 4

Код Обозначение
680К 68 мкГн ± 10%
101К 100мкГн±10%
151К 150 мкГн ± 10%
221K 220 мкГн ±10%
331К 33ОмкГн ±10%
471J 470 мкГн ±5%
681J 680 мкГн ±5%
102 1000 мкГн±20%

Рис. 3

В. Непосредственная маркировка

   Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ±10%, как в случае А, а 680 мкГн ±10%.

синфазных дросселей

Amateur Radio (G3TXQ) - Синфазные дроссели

В следующей таблице представлены результаты измерений импеданса, выполненных на различных реализации синфазного дросселя в диапазоне частот от 1 МГц до 30 МГц. Любительская частота распределения обозначены приблизительно вертикальными серыми полосами.

Цвета полос показывают величину полного сопротивления CM (синфазного режима); однако в зависимости по типу дросселя и типу ферритового материала, используемого для сердечника, этот импеданс может быть в основном резистивным, в основном реактивный или где-то посередине.Черные полосы внизу цветных полос обозначают диапазон частот, в которых сопротивление дросселя является преимущественно резистивным, то есть Rs> | Xs |. нет черные полосы показаны для воздушных дросселей, потому что их сопротивление почти полностью реактивное кроме очень маленькой полосы частот вокруг резонанса.

Реактивные дроссели имеют тот недостаток, что они могут «резонировать» с дорожкой полного сопротивления CM, которая также является реактивной, но противоположного знака - в некоторых случаи, фактически увеличивающие поток тока CM, а не подавляющие его; увидеть раздел в нижней части этой страницы для подробного объяснения.Резистивные дроссели имеют недостаток в том, что если они имеют недостаточное полное сопротивление, чтобы уменьшить ток CM до очень низкое значение, может быть значительное нагревание активной зоны.

Цель: выбрать дроссель с высоким сопротивлением и резистивным в интересующем диапазоне частот. Для мощных применений коаксиальный кабель RG400 может использоваться вместо RG58 с небольшим изменением импеданса дросселя.

Метод, который я использую для измерения сопротивления дросселя, показан ниже эта страница.

После проведения измерений для исходной диаграммы (выше) я провел дальнейшие измерения на комбинации по 5 ходов, 9 ходов, 12 ходов и 17 ходов на одном, 2-стопные и 4-стопочные, № 31, № 43, № 52 и № 61 "240-размера". Результаты можно увидеть здесь:

Помните, что хороший дроссель будет иметь высокое сопротивление и сопротивление в диапазоне частот, представляющих интерес.

Почему реактивные дроссели нежелательны

Давайте возьмем пример 20-метрового полуволнового диполя, установленного на 30 футов выше среднего уровня земли.Питается по коаксиальному кабелю RG213, который падает вертикально от диполя и чья оплетка заземлена на «Конец шака» к умеренно эффективному заземлению 20 Ом. Центральный проводник Коаксиальный кабель соединен с левой стороной дипольной ножки, а оплетка - с правой стороны.

В точке подачи ток, протекающий по внутренней поверхности оплетки, расколется - часть будет течь в правую дипольную ножку, а некоторые будут стекать по внешней поверхности оплетки, в зависимости от относительного импедансы двух путей.Сопротивление нашего коаксиального кабеля довольно велико - около 28 -200 Ом; емкостное реактивное сопротивление -j200 возникает из-за короткого замыкания электрической полуволны. EZNEC прогнозирует, что около 0,17А от общего 1А, введенного в точку подачи, будет следовать синфазному режиму Путь оплетки, как показано справа

Но если мы теперь установим реактивный дроссель CM в точке подачи, и у него случится индуктивный реактивное сопротивление + j200Ω, мы отменим емкостное реактивное сопротивление пути оплетки и создадим достаточно низкий импеданс CM путь всего 28 Ом; ток оплетки затем поднимется до 0.64А - это Большая часть тока течет в точке подачи!

В этом примере индуктивное сопротивление + j200Ω, очевидно, является «наихудшим случаем», и вы бы не повезло, если дроссель был именно этим сопротивлением; но обратите внимание, что любое реактивное сопротивление дросселя между 0 и + j400 уменьшат полное сопротивление пути CM и, следовательно, увеличат ток оплетки - до некоторой степени.

Однако, если мы устанавливаем резистивный дроссель 200 Ом в точке питания вместо 200 Ом Индуктивным дросселем мы осуществим улучшение, как показано на третьей диаграмме.

По мере того, как мы меняем длину коаксиального кабеля, полное сопротивление пути оплетки изменяется. Когда коаксиальный кабель близко к четвертьволновой длине CM путь имеет высокое сопротивление и относительно небольшой ток течет вдоль косы, независимо от того, включаем мы дроссель или нет; когда это близко к половине длины волны длинные существенные текущие потоки, если мы не включаем дроссель. Но там нет длины коаксиала, где «невезучий» реактивный дроссельный импеданс не может усугубить ситуацию!

С многополосной антенной ситуация усложняется - на самом деле Реактивная заслонка, усугубляющая ситуацию как минимум на одной из полос, увеличивается.

Тем не менее, стоит отметить, что когда реактивная составляющая полного сопротивления тракта CM превышает +/- 1000 Ом там также может быть большой резистивный компонент; это означает, что реактивные дроссели могут по-прежнему вносить полезный дроссельный импеданс при условии, что их реактивное сопротивление составляет несколько кОм.

В приведенной ниже таблице показан диапазон длины коаксиального кабеля от 20 до 70 футов для данной модели. без дросселя и с наихудшим индуктивным дросселем; он также показывает сопротивление, необходимое в резистивном дроссель, чтобы ток оплетки был на 30 дБ ниже уровня дипольного тока.

Длина коаксиального кабеля (футы) Ток оплетки (А) - без дросселя Ток оплетки (А) - индуктивный дроссель Сопротивление дросселя (Ω) для тока оплетки -30 дБ (0,03 А)
20 0,03 0,07 Дроссель не нужен
25 0,08 0.37 1200
30 0,17 0,64 1100
35 0,54 0,63 900
40 0,14 0,39 750
45 0.05 0,17 600
50 0,02 0,04 Дроссель не нужен
55 0,02 0,04 Дроссель не нужен
60 0,07 0,24 950
65 0.16 0,5 1000
70 0,55 0,56 950

Отметим, что:

  • Для всех длин коаксиала реактивный дроссель может увеличить ток CM, иногда очень важным фактором, если только он не имеет реактивного сопротивления в несколько кОм
  • Различные значения сопротивления дросселя необходимы для уменьшения тока оплетки, в зависимости от длины коаксиала

Мы пришли к выводу, что резистивный дроссель с высоким значением является безопасным вариантом для всех сценариев.Мы тоже сделать вывод о том, что «Правила большого пальца», которые приравнивают требуемое сопротивление дросселя к некоторому кратному Сопротивление нагрузки в дифференциальном режиме несостоятельно.

Измерение полного сопротивления дросселя

В моих первых попытках измерения импеданса дросселя использовался векторный анализатор импеданса (AIM4170) с дросселем, напрямую соединенным с измерительным портом на землю. Однако это не идеально: очень высокие сопротивления дросселя находятся вне диапазона, в котором анализатор может быть точным, и, несмотря на тщательную калибровку плоскости измерения, анализатор всегда добавлял эквивалент нескольких пФ параллельных емкости; это значительно смещает собственную резонансную частоту дросселей с более высоким Q, таких как как те, которые намотаны на материале типа 61 или имеют воздушную сердцевину.

Оказывается, что более точные результаты могут быть получены путем измерения затухание, которое вводит дроссель при помещении между источником сигнала и нагрузкой. Так, например Вы можете установить дроссель последовательно между генератором сигналов и радиочастотным вольтметром; затем, зная выходную мощность генератора и показания радиочастотного вольтметра, можно сделать вывод о сопротивление дросселя. Однако это простое скалярное измерение ничего вам не скажет о дросселе комплексное сопротивление (его сопротивление и реактивное сопротивление), который, как мы имеем увиденное жизненно важно для полного понимания того, насколько хорошо оно будет работать.

К счастью, 2-портовый векторный сетевой анализатор может измерять как величину, так и фазу затухания, вызванного дросселем, и это позволяет нам полностью определить дроссель комплексное сопротивление. Я использую VNA2180 в расположении справа. Джиг обычно добавляет эквивалент 0,2pF или меньше параллельной емкости.

Порты VNA подключены к испытательному зажиму, содержащему два штекерных разъема BNC, установленных на небольшом кусок материала печатной платы; «зажимы крокодила», припаянные к центральным штифтам BNC, позволяют подключен в линию.

ВНА сначала калибруется с двумя закороченными зажимами. Тогда дроссель связан между клипы, и сканирование измерения VNA, сделанное между требуемыми частотами. Результирующая амплитуда S21 и данные фазы затем передаются в электронную таблицу для расчета сложное сопротивление дросселя. Вывод комплексного сопротивления дросселя из S21 Amplitude и фаза объясняется в эта заметка.

,
Психолог показывает, почему мы «задыхаемся» и как этого избежать - ScienceDaily

Звездный игрок в гольф пропускает критический удар; блестящий студент не может сдать экзамен; опытный продавец дует ключевую презентацию. Каждый из этих людей испытал одно и то же затруднение в умственной обработке: они просто задохнулись под давлением.

Соблазнительно отвергать такие неудачи как «просто нервы». Но для психолога Чикагского университета Сиан Бейлок, они являются предотвратимыми результатами информационных пробок в мозге.Изучая, как работает мозг, когда мы делаем все возможное - и когда мы задыхаемся - Бейлок сформулировал практические идеи о том, как преодолеть провалы производительности в критические моменты.

«Удушье - это неоптимальная производительность, а не просто низкая производительность. Это производительность, которая хуже, чем вы можете делать и делали в прошлом, и возникает, когда вы чувствуете давление, чтобы все исправить», - сказал Бейлок, доцент кафедры психологии.

Предотвращение удушья в спорте

Некоторые из самых захватывающих и запоминающихся моментов удушья происходят в спорте, когда весь мир смотрит.Многие помнят удушение гольфиста Грега Нормана в 1996 году в США Мастерс. Норман блестяще сыграл в течение первых трех дней турнира, взяв огромное преимущество. Но в последний день его выступления заняли пикирование, и он завершил пять выстрелов Мастерс с первого места.

Удушье в таких случаях происходит, когда отточенные программы, выполняемые мозгом чрезвычайно опытных спортсменов, идут не так, как надо. В «Дроссельной катушке» Бейлок приводит известные примеры этих неисправностей в контексте науки о мозге, чтобы рассказать историю о том, почему люди задыхаются и что можно сделать, чтобы облегчить их.

Если слишком много думать о том, что вы делаете, потому что вы беспокоитесь о том, что потеряете лидерство (как в случае с Норманом), или беспокоитесь о неудаче в целом, это может привести к «параличу из-за анализа». Короче говоря, паралич за анализом возникает, когда люди пытаются контролировать каждый аспект того, что они делают, пытаясь обеспечить успех.

К сожалению, это усиленное управление может иметь неприятные последствия, нарушая то, что когда-то было плавной, безупречной работой.

«Моя исследовательская группа и я обнаружили, что высококвалифицированные игроки в гольф с большей вероятностью будут пробивать простой 3-футовый удар, когда мы даем им инструменты, чтобы прекратить анализировать их бросок и перестать думать», - сказал Бейлок.«Высококвалифицированные удары работают лучше, когда вы не пытаетесь контролировать каждый аспект производительности». Исследования Бейлока показывают, что даже простой трюк с пением помогает предотвратить участки мозга, которые могут повлиять на производительность.

Предотвращение удушья на тестах и ​​в бизнесе

Мозг также может воздействовать на производительность, отличную от паралича, путем анализа. Например, ситуации, наполненные давлением, могут истощить часть вычислительной мощности мозга, известной как рабочая память, которая имеет решающее значение для многих повседневных дел.

Работа Бейлока показала важность рабочей памяти, помогая людям добиваться наилучших результатов в учебе и бизнесе. Рабочая память находится в префронтальной коре и является своего рода блокнотом для умственного скретча, который является временным хранилищем для информации, относящейся к текущей задаче, независимо от того, выполняет ли эта задача математическую задачу на доске или реагирует на сложные, на месте вопросы от клиента. Талантливые люди часто имеют большую рабочую память, но когда накапливаются проблемы, рабочая память, которую они обычно используют, чтобы преуспеть, становится перегруженной.Люди теряют умственные способности, необходимые для преуспевания.

Одним из примеров является феномен «угрозы стереотипа». Это когда другие талантливые люди не выполняют своих способностей, потому что их беспокоит подтверждение популярных культурных мифов, которые, например, утверждают, что мальчики и девочки по-разному действуют в математике или что раса человека определяет его или ее результаты теста.

Исследование Бейлока - основа ее новой книги «Удушье: что секреты мозга раскрывают о том, как правильно сделать это, когда нужно», опубликованной в сентябре.21 Саймон и Шустер, Free Press.

В Choke , Бейлок описывает исследование, демонстрирующее, что люди с высокими достижениями не справляются, когда они обеспокоены подтверждением стереотипа о расовой группе или поле, к которому они принадлежат. Эти заботы истощают рабочую память, необходимую для успеха. Восприятие закрепляется на ранних этапах обучения в школе и может быть подкреплено или отменено мощными образцами для подражания.

В одном исследовании исследователи дали стандартизированные тесты черно-белым студентам, как до, так и после избрания президента Обамы.Черные тестируемые выступили хуже, чем белые тестируемые перед выборами. Однако сразу после избрания Обамы показатели чернокожих улучшились настолько, что их оценки были почти равны белым. Когда темнокожие студенты могут преодолеть беспокойство, вызванное стереотипами, потому что они видят кого-то вроде президента Обамы, который напрямую противостоит мифам о расовых различиях в интеллекте, их производительность улучшается.

Бейлок и ее коллеги также показали, что, когда первоклассники считают, что мальчики лучше, чем девочки, по математике они хуже справляются с математическими тестами.Один большой источник этой веры? Учительницы девушек. Оказывается, что учителя начальной школы часто очень обеспокоены своими собственными математическими способностями, и эта тревога моделируется от учителя к ученику. Когда учителя служат положительными образцами для подражания в математике, их ученики мужского и женского пола показывают одинаково хорошие результаты.

Медитация и практика могут помочь Даже если студент не является членом стереотипной группы, тесты могут быть сложными для самых ярких людей, которые могут схватиться, если тревога затрагивает их умственные ресурсы.В этом случае методы релаксации могут помочь.

В ходе испытаний в своей лаборатории Бейлок и ее исследовательская группа дали людям, не имеющим опыта медитации, 10 минут обучения медитации, прежде чем они проходили тест с высокими ставками. Учащиеся с подготовкой к медитации набрали 87 баллов, или B +, по сравнению с 82 или B-баллом у тех, кто не занимался медитацией. Эта разница в успеваемости произошла, несмотря на то, что все ученики были равны.

Стресс может подорвать производительность в мире бизнеса, где конкуренция за продажи, презентации с высокими ставками или даже встреча с вашим боссом в лифте - это случаи, когда удушье может упустить возможности.

Практика помогает людям преодолевать эти трудности в океане жизни. Но, что более важно, практика в стрессовом состоянии - даже в умеренном количестве - помогает человеку чувствовать себя комфортно, когда он оказывается на линии огня, сказал Бейлок. Опыт борьбы со стрессом делает такие ситуации похожими на знакомую. Цель состоит в том, чтобы сократить разрыв между практикой и эффективностью.

Человек также может преодолеть беспокойство, думая о том, что сказать, а не о том, что не сказать, сказал Бейлок, добавив, что оставаться позитивным - это всегда хорошая идея.

«Подумай о путешествии, а не о результате», - посоветовал Бейлок. «Напомните себе, что у вас есть предпосылки для достижения успеха и что вы контролируете ситуацию. Это может быть повышение уверенности, которое вам необходимо, чтобы подняться на высшую ступеньку или добиться успеха другими способами, сталкиваясь с жизненными вызовами».

,

Определение удушья по Merriam-Webster

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

\ ˈchōk \

переходный глагол

1 : , чтобы проверить или заблокировать нормальное дыхание, сжимая или препятствуя трахее или отравление или фальсификация доступного воздуха Неосторожный охранник был задушен до смерти заключенным.

2a : , чтобы проверить или препятствовать росту, развитию или деятельности Цветы были задушенными сорняками.

b : препятствовать заполнению или засорению Листья сыр сток.

c : для полного заполнения : пробок на дорогах забит с движением

3 : для обогащения топливной смеси (двигателя) путем частичного перекрытия воздухозаборника карбюратора

4 : до ручка (что-то, например, бейсбольная бита) на некотором расстоянии от конца ручки - обычно используется с до . Бэттер подавил летучую мышь и сократил его удар.

непереходный глагол

1 : , чтобы задыхаться при дыхании Он задохнулся на кости.

2a : , чтобы стать препятствием или проверкой

b : , чтобы стать или чувствовать стеснение (см. Ограничение 1) в горле (как от сильной эмоции) - обычно используется с до с удушением и не может закончить речь

3 : , чтобы сократить хватку, особенно на рукоятке летучей мыши - обычно используется с до

4 : , чтобы потерять самообладание и не справиться с эффективностью в критической ситуации был шанс выиграть игру, но он задохнулся

1 [по народной этимологии из arti choke ] : нитевидный несъедобный центр головки цветка артишока в целом : головка цветка артишока

2 : что-то, что препятствует прохождению или потоку: например,

b : сужение в выпускном отверстии (как в нефтяной скважине), которое ограничивает поток

d : сужение (например, сужение ствола или насадки) на дульной части (см. вход в дульную часть 1 смысл 3) ружья, которое служит ограничить распространение выстрела

3 : акт удушья Несколько удушений вытеснили еду из ее горла.

Диаграмма Венна Диаграмма Венна 2

Упражнение :: Диаграммы Венна - Диаграмма Венна 2


2.

В организации совета по борьбе с загрязнением инженеры представлены кружком, юристы - квадратом, а эколог - треугольником. Кто больше всего представлен на доске, как показано на следующем рисунке?

А. Экологи
B. юридические эксперты
C. Инженеры с юридическим образованием
D. Экологи с инженерным образованием

Ответ: вариант D

Объяснение:

Экологи с инженерным образованием наиболее представлены на доске.


3.

На следующем рисунке треугольник представляет «девочек», игроков в квадрат и тренера по кругу. Какая часть диаграммы представляет девушек, которые являются игроками, но не тренерами?

Ответ: вариант B

Объяснение:

Q часть рисунка представляет тех девушек, которые являются игроками, но не тренерами.


4.

Диаграмма, приведенная ниже, представляет тех студентов, которые играют в крикет, футбол и кабадди.

Изучите схему и определите студентов, которые играют во все три игры.

Ответ: вариант D

Объяснение:

S указывает на тех студентов, которые играют во все три игры.






,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о