Uporaba induktorjev

Kot ena izmed osnovnih pasivnih komponent imajo induktorji dolgo bogato zgodovino v elektroniki, od zaganjanja motorjev do zagotavljanja moči v vaši hiši. Največja težava pri njih je uporaba fizikalne velikosti, ki je koristna kot induktorji. Induktorji pogosto pritrjujejo vse druge elektronske komponente, ki se uporabljajo v vezju, in dodajajo veliko teže. Nekatere tehnike so bile razvite za simulacijo velikega induktorja v vezju, vendar dodana kompleksnost in dodatne komponente omejujejo uporabo teh tehnik. Tudi z izzivi uporabe induktorjev so bistvena sestavina številnih aplikacij.

Filtri

Induktorji se v veliki meri uporabljajo s kondenzatorji in upori za ustvarjanje filtrov za analogna vezja in obdelavo signalov. Sam, induktor deluje kot nizkoprepustni filter, ker se impedanca induktorja poveča s povečanjem frekvence signala. Če je v kombinaciji s kondenzatorjem, katerega impedanca se zmanjša s frekvenco signala, se lahko naredi zarezan filter, ki omogoča le prehod določenega frekvenčnega območja. S kombiniranjem kondenzatorjev , induktorjev in uporov na več načinov lahko izdelamo napredne topologije filtrov za poljubno število aplikacij. Filtri se uporabljajo v večini elektronike, čeprav so kondenzatorji pogosto uporabljeni in ne induktorji, če je mogoče, saj so manjši in cenejši.

Senzorji

Brezkontaktni senzorji so cenjeni zaradi njihove zanesljivosti in enostavnosti delovanja, pri čemer se induktorji lahko uporabljajo za zaznavanje magnetnih polj ali prisotnost magnetno prepustnega materiala z razdalje. Induktivni senzorji se uporabljajo pri skoraj vsakem križišču s semaforjem, da se zazna količina prometa in ustrezno prilagodi signal. Ti senzorji delujejo izjemno dobro za avtomobile in tovornjake, vendar nekateri motocikli in druga vozila nimajo dovolj signala, ki bi ga zaznali senzorji, ne da bi se malo povečal, tako da bi doda magnet h3 na dno vozila. Induktivni senzorji so omejeni na dva glavna načina: bodisi predmet, ki ga je treba zaznati, mora biti magneten in povzročiti tok v senzorju ali pa mora biti senzor napolnjen, da zazna prisotnost materialov, ki delujejo z magnetnim poljem. To omejuje uporabo indukcijskih senzorjev in ima velik vpliv na modele, ki jih uporabljajo.

Transformatorji

Združevanje induktorjev s skupno magnetno pot bo tvorilo transformator. Transformator je temeljna sestavina nacionalnih električnih omrežij, ki se nahaja v številnih napajalnikih, pa tudi za povečanje ali zmanjšanje napetosti na želeno raven. Ker se magnetna polja ustvarjajo s spremembo toka, hitreje se trenutne spremembe (povečanje frekvence) ustvarjajo učinkovitejši transformator. Seveda, ker pogostost vhodov poveča, impedanca induktorja začne omejiti učinkovitost transformatorja. Praktično transformatorji na osnovi induktivnosti so omejeni na 10s kHz, ponavadi nižji. Korist višje delovne frekvence je manjši in lažji tehtni transformator se lahko uporabi za zagotavljanje istega obremenitve.

Motors

Običajno so induktorji v fiksnem položaju in se ne smejo premikati, da se poravnajo s katerimkoli bližnjim magnetnim poljem. Induktivni motor poveča magnetno silo, ki se uporablja za induktorje, da električno energijo spremeni v mehansko energijo. Induktivni motorji so zasnovani tako, da pravočasno ustvarijo vrtljivo magnetno polje z vhodom AC. Ker je vrtilna frekvenca krmiljena z vhodno frekvenco, se indukcijski motorji pogosto uporabljajo pri fiksni hitrosti, ki se lahko napajajo neposredno iz omrežne napetosti 50/60 Hz. Največja prednost induktivnih motorjev nad drugimi modeli je, da med rotorjem in motorjem ni potreben električni kontakt, zaradi česar so induktivni motorji zelo robustni in zanesljivi.

Skladiščenje energije

Kot kondenzatorji se lahko induktorji uporabljajo za shranjevanje energije. Za razliko od kondenzatorjev imajo induktorji strogo omejitev, kako dolgo lahko hranijo energijo, saj se energija shrani v magnetno polje, ki hitro zruši, ko se moč odstrani. Glavna uporaba induktorjev kot shranjevanje energije je v napajalnih stikalnih načinih, kot je napajanje v osebnem računalniku. V preprostejših, neizoliranih napajalnih stikalnih načinih, namesto komponent transformatorja in shranjevanja energije uporablja enoten induktor. V teh tokokrogih se razmerje med časom, ko se induktor napaja do trenutka, ko ni močan, določa razmerje med izhodno in izhodno napetostjo.