Der Induktivitäts-Umrechnungsrechner hilft Ihnen, die Messung der Induktivität zu ändern. Er funktioniert zwischen verschiedenen Einheiten, wie Pikohenries (pH) und Kilohenries (kH), und anderen dazwischen.
| Pikohenry (pH) | nanohenry (nH) | Mikrohenry (µH) |
|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.000001 |
| 10 | 0.01 | 0.00001 |
| 100 | 0.1 | 0.0001 |
| 1000 | 1 | 0.001 |
| 10000 | 10 | 0.01 |
| 100000 | 100 | 0.1 |
| 1000000 | 1000 | 1 |
| 10000000 | 10000 | 10 |
| 100000000 | 100000 | 100 |
Was ist Induktivität?
Die Induktivität ist eine Eigenschaft eines elektrischen Leiters. Sie ist ein Schlüsselbegriff in der Physik und der Elektrotechnik. Die Induktivität ist die Fähigkeit eines Leiters, Änderungen des elektrischen Stroms aufzuhalten. Wenn sich der Strom in einem Draht ändert, wird ein Magnetfeld erzeugt. Dieses Magnetfeld erzeugt dann eine Spannung in dem Draht selbst. Diese neue Spannung wirkt der Stromänderung entgegen. Diesen Kampf nennen wir Induktivität.
Die Induktivität ist für viele elektrische Schaltungen von großer Bedeutung. Sie ist in allen Leitern vorhanden. Aber am wichtigsten ist sie in Teilen, die Drosseln. Ein Induktor ist ein einfaches elektronisches Bauteil. Er speichert Energie in einem Magnetfeld. Induktoren werden oft aus einer Drahtspule hergestellt. Durch die Form der Spule wird die Induktivität größer. Die Einheit für die Induktivität ist das henry (H).
Wie die Induktivität funktioniert
Stellen Sie sich eine Spule aus Draht vor. Sie schließen sie an eine Batterie an. Strom beginnt zu fließen. Wenn der Strom größer wird, wächst ein Magnetfeld um die Spule. Dieses Magnetfeld steht nicht still. Es ändert sich, weil sich der Strom ändert. Dieses sich verändernde Magnetfeld erzeugt eine Spannung. Diese neue Spannung wird als die Gegen-EMF (elektromotorische Kraft). Die Gegen-EMK hat eine Kraft, die gegen die Veränderung des Stroms ankämpft. Sie versucht zu verhindern, dass der Strom zu schnell ansteigt. Dieser Kampf ist der Hauptpunkt der Induktivität.
Wenn Sie die Batterie ausschalten, wird der Strom kleiner. Das Magnetfeld um die Spule verschwindet. Dieses schwindende Magnetfeld erzeugt ebenfalls eine Spannung. Diesmal hat die neue Spannung eine Kraft, die versucht, den Strom am Fließen zu halten. Sie versucht, den Stromabfall zu bekämpfen. Aus diesem Grund können Induktoren den Stromfluss glätten. Sie stoppen schnelle Änderungen.
Der Wert der Induktivität einer Spule hängt von vielen Dingen ab. Er hängt davon ab, wie oft der Draht gewickelt wird. Mehr Spulen bedeuten mehr Induktivität. Er hängt auch von der Größe der Spule ab. Eine größere Größe bedeutet mehr Induktivität. Auch das Material im Inneren der Spule, der Kern, beeinflusst die Induktivität. Ein Kern aus einem magnetischen Material, wie Eisen, kann die Induktivität deutlich erhöhen. Auch die Länge der Spule spielt eine Rolle. Eine längere Spule hat eine geringere Induktivität für ihre Länge.
Verwendungszwecke der Induktivität
Induktivitäten sind in der Elektronik vielseitig einsetzbar. Sie sind wichtige Teile in vielen Schaltungen. Eine häufige Verwendung ist in filtert. Induktoren können verwendet werden, um schlechte Frequenzen aus einem Signal zu entfernen. Sie können zum Beispiel Teil eines Tiefpassfilters sein. Dieser Filter lässt niederfrequente Signale durch, stoppt aber hochfrequente Signale. Dies ist gut für Tonanlagen. Er kann tiefe Töne von hohen Tönen trennen.
Induktoren werden auch verwendet in Stromversorgungen. Sie helfen dabei, Gleichstrom (DC) zu glätten. Dies ist Gleichstrom, der aus Wechselstrom (AC) entsteht. Ohne Induktoren würde der Gleichstrom Unebenheiten aufweisen. Diese Unebenheiten sind schlecht. Induktoren reduzieren diese Unebenheiten. Dies führt zu einer stabileren Leistungsabgabe.
Eine weitere Verwendung ist in Abstimmkreise. Diese Schaltungen finden Sie in Radios und Fernsehern. Eine Induktivität und ein Kondensator bilden zusammen einen Stromkreis. Diese Schaltung kann auf eine bestimmte Frequenz eingestellt werden. So können Sie einen Radiosender aus vielen anderen auswählen.
Induktoren werden auch verwendet in Transformatoren. Ein Transformator nutzt die Induktivität, um die Spannung eines Wechselstromsignals zu ändern. Er hat zwei Spulen. Eine Spule ist die Hauptspule. Die andere ist die zweite Spule. In der Hauptspule fließt ein wechselnder Strom. Dadurch wird ein wechselndes Magnetfeld erzeugt. Dieses Feld erzeugt dann einen Strom in der zweiten Spule. Die Anzahl der Spulen entscheidet über die Spannungsänderung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Induktivität ein Schlüsselbegriff ist. Sie ist die Grundlage für viele wichtige elektronische Bauteile. Die Einheiten für die Induktivität reichen von sehr klein bis sehr groß. Aus diesem Grund ist ein Umrechnungsrechner gut. Er hilft Ihnen, mit diesen verschiedenen Größen zu arbeiten.
FAQ
Induktivität und Widerstand sind beides Eigenschaften von elektrischen Teilen. Sie behindern beide den Stromfluss. Aber sie tun dies auf unterschiedliche Weise. Der Widerstand bekämpft den Stromfluss, egal ob er sich ändert oder nicht. Widerstand verwandelt elektrische Energie in Wärme. Die Induktivität hingegen bekämpft nur Stromänderungen. Sie verwandelt Energie nicht in Wärme. Stattdessen hält sie die Energie in einem Magnetfeld fest. Wenn sich der Strom nicht ändert, hat die Induktivität keine Wirkung. Aber der Widerstand wirkt sich immer noch auf den Strom aus.
Wir haben viele Einheiten für die Induktivität, weil die Werte in der Elektronik sehr unterschiedlich sein können. Einige Teile haben eine sehr kleine Induktivität.
Eine Drahtspule erzeugt aufgrund ihrer Form eine Induktivität. Wenn Strom durch einen Draht fließt, erzeugt er ein Magnetfeld um den Draht. Wenn der Draht aufgerollt ist, addieren sich die Magnetfelder von jeder Windung der Spule. Dadurch wird das gesamte Magnetfeld viel stärker. Ein stärkeres Magnetfeld bedeutet, dass eine Änderung des Stroms eine größere Spannung erzeugt. Eine größere neue Spannung bedeutet eine höhere Induktivität. Das Aufwickeln des Drahtes ist also eine Möglichkeit, die Induktivität zu erhöhen. Dadurch kann das Teil die magnetische Energie besser halten.
Parasitäre Induktivität ist eine schlechte Induktivität. Sie ist in allen echten elektrischen Teilen und Drähten vorhanden. Ein Widerstand ist zum Beispiel so konstruiert, dass er nur einen Widerstand hat. Aber die Drahtenden des Widerstands haben eine kleine Induktivität. Dies ist eine parasitäre Induktivität.





