استفاده از سنسورها

به عنوان یکی از اجزای اصلی منفعل، سنسورها دارای یک تاریخچه غنی در الکترونیک هستند، از موتورهای شروع به کمک به تحویل قدرت به خانه شما. همانطور که به عنوان سلف ها مفید است، بزرگترین مشکل استفاده از آنها اندازه فیزیکی آنها است. انژکتورها اغلب تمام اجزای الکترونیکی دیگری که در یک مدار استفاده می شوند، کور می شوند و همچنین وزن زیادی را نیز اضافه می کنند. برخی از تکنیک ها برای شبیه سازی یک سلف بزرگ در یک مدار توسعه یافته اند، اما پیچیدگی افزوده و اجزای اضافی محدودیت هایی را که این روش ها استفاده می شود، محدود می کند. حتی با چالش های استفاده از سلف ها، آنها در اجزای مختلف اجزای ضروری هستند.

فیلترها

القایی با استفاده از خازن ها و مقاومت ها برای ایجاد فیلترهای مدارهای آنالوگ و پردازش سیگنال استفاده می شود. به طور یکنواخت، یک سلف به عنوان فیلتر پایین گذر عمل می کند، زیرا امپدانس سلف با افزایش فرکانس سیگنال افزایش می یابد. هنگامی که با خازن ترکیب شده، که امپدانسی آن به صورت فرکانس افزایش سیگنال کاهش می یابد، می توان یک فیلتر زاویه ای ایجاد کرد که فقط اجازه می دهد تا محدوده فرکانس مشخصی از آن عبور کند. با ترکیب خازن ها ، سلف ها و مقاومت ها در تعدادی از موارد توپولوژی های فیلتر پیشرفته را می توان برای هر تعداد برنامه های کاربردی ایجاد کرد. فیلترها در اکثر قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند، اگرچه خازن ها اغلب به جای سینوسی استفاده می شود، زیرا آنها کوچکتر و ارزان تر هستند.

سنسورها

سنسورهای بدون تماس برای قابلیت اطمینان و سهولت عملکرد آنها مورد استفاده قرار می گیرند و می توان از سنسورهای مغناطیسی برای شناسایی میدان مغناطیسی یا حضور مواد مغذی نفوذی از راه دور استفاده کرد. سنسورهای القایی در تقریبا هر تقاطع با یک چراغ ترافیکی برای تشخیص میزان ترافیک استفاده می شوند و سیگنال را به ترتیب تنظیم می کنند. این حسگرها برای خودروها و کامیون ها به شدت کار می کنند، اما برخی از موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه به اندازه کافی از یک امضا برای شناسایی توسط سنسور ها بدون افزایش اضافی اضافی با اضافه کردن یک آهنربا H3 به پایین وسیله نقلیه وجود ندارد. سنسورهای القایی با دو روش عمده محدود می شوند: یا حسگر باید مغناطیسی باشد و جریان را در سنسور ایجاد کند یا سنسور باید برای تشخیص حضور موادی که با میدان مغناطیسی تعامل دارند شناسایی شود. این کاربردها سنسورهای القایی را محدود می کند و تأثیر مهمی بر طرح هایی دارد که از آنها استفاده می کنند.

ترانسفورماتورها

ترکیبی از سلف ها که یک مسیر مغناطیسی مشترک دارند، یک ترانسفورماتور تشکیل می دهند. ترانسفورماتور یک جزء اساسی از شبکه های برق ملی است و در بسیاری از منابع قدرت نیز وجود دارد و همچنین برای افزایش یا کاهش ولتاژ به سطح مورد نظر. از آنجایی که میدان مغناطیسی با تغییر در جریان ایجاد می شود، ترانزیستور ترانسفورماتور موثر تر، تغییرات جاری (افزایش فرکانس) را افزایش می دهد. البته، به عنوان فرکانس ورودی افزایش می یابد، امپدانس سلف شروع به محدود کردن اثربخشی ترانسفورماتور. ترانسفورماتورهای مبتنی بر القایی عموما به 10s kHz محدود می شوند، معمولا پایین تر است. مزایای فرکانس کاری بالاتر، ترانسفورماتور وزن کمتر و سبک تر می تواند برای تحویل همان بار استفاده شود.

موتورها

به طور معمول، القایی ها در موقعیت ثابت قرار دارند و مجاز نیستند حرکت خود را با هر میدان مغناطیسی مجاور تنظیم کنند. موتور القایی نیروی مغناطیسی را که به الکتریسته ها اعمال می شود، برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی. موتورهای القایی طراحی شده اند به طوری که یک میدان مغناطیسی چرخشی با زمان ورودی AC ایجاد می شود. از آنجا که سرعت چرخش با فرکانس ورودی کنترل می شود، موتور القایی اغلب در برنامه های سرعت ثابت استفاده می شود که می تواند به طور مستقیم از قدرت 50/60 هرتز به کار گرفته شود. بزرگترین مزیت موتورهای القایی بر طرح های دیگر این است که هیچ ارتباط الکتریکی بین روتور و موتور لازم نیست که موتورهای القایی بسیار قوی و قابل اعتماد باشد.

ذخیره انرژی

مانند خازن ها، القایی ها را می توان برای ذخیره انرژی استفاده کرد. برخلاف خازنها، سینگرها محدودیتی جدی دارند تا زمانی که آنها بتوانند انرژی را ذخیره کنند، زیرا انرژی در یک میدان مغناطیسی ذخیره می شود که به سرعت پس از برداشت قدرت از بین می رود. استفاده اصلی برای سلف ها به عنوان ذخیره انرژی در منبع تغذیه سوئیچ، مانند منبع تغذیه در یک کامپیوتر است. در منبع تغذیه سوئیچ حالت ساده و غیرمتعارف، به جای ترانسفورماتور و بخش ذخیره سازی انرژی، یک سلف واحد استفاده می شود. در این مدارها، نسبت زمان زمانی که القایی به آن زمان خاموش می شود، نسبت ورودی به ولتاژ خروجی را تعیین می کند.