공심 코일
핵심 구조 및 구성
와이어 소재:일반적으로 구리나 알루미늄선(저항이 낮고 전도성이 높음)이고, 표면은 은도금되거나 절연 페인트로 코팅될 수 있습니다.
권취 방법:나선형 권선(단일 또는 다층), 모양은 원통형, 평평한(PCB 코일) 또는 링형일 수 있습니다.
코어리스 디자인:코일은 철심에 의해 발생하는 히스테리시스 손실과 포화 효과를 피하기 위해 공기나 비자성 지지재(예: 플라스틱 프레임)로 채워집니다.
주요 매개변수 및 성능
인덕턴스:(철심 코일과 비교했을 때) 낮지만, 권선 수나 코일 면적을 늘리면 증가할 수 있습니다.
품질 계수(Q 값):Q 값은 고주파에서 더 높습니다(철심 와전류 손실 없음). 따라서 무선 주파수(RF) 애플리케이션에 적합합니다.
분산형 정전용량:코일의 권선 간 정전 용량은 고주파 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 권선 간격을 최적화해야 합니다.
저항:직류 저항(DCR)은 전선 재질과 길이에 따라 결정되며 에너지 소비에 영향을 미칩니다.
장점과 단점
장점:
우수한 고주파 성능: 철심 손실이 없어 RF 및 마이크로파 회로에 적합합니다.
자기 포화 없음: 높은 전류에서 인덕턴스가 안정적이며 펄스 및 고동적 시나리오에 적합합니다.
경량성: 구조가 간단하고, 무게가 가볍고, 비용이 저렴합니다.
단점:
낮은 인덕턴스: 인덕턴스 값은 동일한 부피의 철심 코일보다 훨씬 작습니다.
자기장 강도가 약함: 동일한 자기장을 생성하는 데 더 큰 전류나 더 많은 회전이 필요함.
일반적인 응용 프로그램 시나리오
고주파 회로:
RF 초크, LC 공진 회로, 안테나 매칭 네트워크.
센서 및 감지:
금속 탐지기, 비접촉 전류 센서(로고프스키 코일).
의료 장비:
MRI 시스템용 그래디언트 코일(자기 간섭을 피하기 위해).
전력 전자공학:
고주파 변압기, 무선 충전 코일(페라이트 가열을 방지하기 위함).
연구 분야:
헬름홀츠 코일(균일한 자기장을 생성하기 위해).
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