चोक (इलेक्ट्रॉनिक्स): Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
[[File:Common mode choke 2A with 20mH inductance.jpg|thumb|दो 20 & nbsp; mh वाइंडिंग के साथ कॉमन-मोड चोक और 2 को संभालने के लिए रेटेड [[ampere]] s]]
[[File:Common mode choke 2A with 20mH inductance.jpg|thumb|दो 20 & nbsp; mh वाइंडिंग के साथ कॉमन-मोड चोक और 2 को संभालने के लिए रेटेड [[ampere]] s]]


[[इलेक्ट्रॉनिक्स]] में, एक '' 'चोक' '' एक [[inductor]] है , जिसका उपयोग एक विद्युत सर्किट में, उच्च-आवृत्ति के वैकल्पिक धाराओं को अवरुद्ध । जबकि गुजरते समय [[प्रत्यक्ष वर्तमान|प्रत्यक्ष प्रवाह]] (डीसी) और निचली-आवृत्ति वैकल्पिक प्रवाह (AC) । एक चोक में आमतौर पर एक [[इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल | कॉइल]] होता है, जो इंसुलेटेड तार का अक्सर एक [[चुंबकीय कोर|चुंबकीय अन्तर्भाग]] पर घाव होता है, हालांकि कुछ में एक तार पर फेराइट सामग्री के एक डोनट के आकार का "मनका" होता है। चोक का [[विद्युत प्रतिबाधा | प्रतिबाधा]] आवृत्ति के साथ बढ़ता है। इसका कम [[विद्युत प्रतिरोध]] AC और DC दोनों को थोड़ा बिजली हानि के साथ गुजरता है, लेकिन इसकी [[विद्युत प्रतिक्रिया#आगमनात्मक प्रतिक्रिया | प्रतिक्रिया]] AC की मात्रा को सीमित करता है।
[[इलेक्ट्रॉनिक्स]] में, एक '' 'चोक' '' एक [[inductor]] है , जिसका उपयोग एक विद्युत सर्किट में, उच्च-आवृत्ति के वैकल्पिक धाराओं को अवरुद्ध । karजबकि गुजरते समय [[प्रत्यक्ष वर्तमान|प्रत्यक्ष प्रवाह]] (डीसी) और निचली-आवृत्ति वैकल्पिक प्रवाह (AC) । एक चोक में आमतौर पर एक [[इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल | कॉइल]] होता है, जो इंसुलेटेड तार का अक्सर एक [[चुंबकीय कोर|चुंबकीय अन्तर्भाग]] पर घाव होता है, हालांकि कुछ में एक तार पर फेराइट सामग्री के एक डोनट के आकार का "मनका" होता है। चोक का [[विद्युत प्रतिबाधा | प्रतिबाधा]] आवृत्ति के साथ बढ़ता है। इसका कम [[विद्युत प्रतिरोध]] AC और DC दोनों को थोड़ा बिजली हानि के साथ गुजरता है, लेकिन इसकी [[विद्युत प्रतिक्रिया#आगमनात्मक प्रतिक्रिया | प्रतिक्रिया]] AC की मात्रा को सीमित करता है।


नाम अवरुद्ध करने से आता है- कम आवृत्तियों को पारित करते समय "चोकिंग" -उच्च आवृत्तियों। यह एक कार्यात्मक नाम है; "चोक" नाम का उपयोग किया जाता है यदि एक प्रारंभ करनेवाला का उपयोग उच्च आवृत्तियों को अवरुद्ध करने या डिकपलिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन घटक को केवल इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर में उपयोग किया जाता है या [[ट्यून्ड सर्किट]] कहा जाता है। चोक के रूप में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए inductors आमतौर पर ट्यून किए गए सर्किट और फ़िल्टरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले इंडक्टर्स में कम-हानि निर्माण (उच्च Q गुणक) की आवश्यकता नहीं होती हैं।
नाम अवरुद्ध करने से आता है- कम आवृत्तियों को पारित करते समय "चोकिंग" -उच्च आवृत्तियों। यह एक कार्यात्मक नाम है; "चोक" नाम का उपयोग किया जाता है यदि एक प्रारंभ करनेवाला का उपयोग उच्च आवृत्तियों को अवरुद्ध करने या डिकपलिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन घटक को केवल इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर में उपयोग किया जाता है या [[ट्यून्ड सर्किट]] कहा जाता है। चोक के रूप में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए inductors आमतौर पर ट्यून किए गए सर्किट और फ़िल्टरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले इंडक्टर्स में कम-हानि निर्माण (उच्च Q गुणक) की आवश्यकता नहीं होती हैं।

Revision as of 07:16, 9 May 2022

दो 20 & nbsp; mh वाइंडिंग के साथ कॉमन-मोड चोक और 2 को संभालने के लिए रेटेड ampere s

इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक 'चोक' एक inductor है , जिसका उपयोग एक विद्युत सर्किट में, उच्च-आवृत्ति के वैकल्पिक धाराओं को अवरुद्ध । karजबकि गुजरते समय प्रत्यक्ष प्रवाह (डीसी) और निचली-आवृत्ति वैकल्पिक प्रवाह (AC) । एक चोक में आमतौर पर एक कॉइल होता है, जो इंसुलेटेड तार का अक्सर एक चुंबकीय अन्तर्भाग पर घाव होता है, हालांकि कुछ में एक तार पर फेराइट सामग्री के एक डोनट के आकार का "मनका" होता है। चोक का प्रतिबाधा आवृत्ति के साथ बढ़ता है। इसका कम विद्युत प्रतिरोध AC और DC दोनों को थोड़ा बिजली हानि के साथ गुजरता है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया AC की मात्रा को सीमित करता है।

नाम अवरुद्ध करने से आता है- कम आवृत्तियों को पारित करते समय "चोकिंग" -उच्च आवृत्तियों। यह एक कार्यात्मक नाम है; "चोक" नाम का उपयोग किया जाता है यदि एक प्रारंभ करनेवाला का उपयोग उच्च आवृत्तियों को अवरुद्ध करने या डिकपलिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन घटक को केवल इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर में उपयोग किया जाता है या ट्यून्ड सर्किट कहा जाता है। चोक के रूप में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए inductors आमतौर पर ट्यून किए गए सर्किट और फ़िल्टरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले इंडक्टर्स में कम-हानि निर्माण (उच्च Q गुणक) की आवश्यकता नहीं होती हैं।

प्रकार और निर्माण

एक एमएफ या एचएफ रेडियो एक एम्पीयर के दसवें हिस्से के लिए चोक, और एक फेराइट मनका वीएचएफ कई एम्पीयर के लिए चोक।
एक फेराइट "बीड" चोक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शोर को ब्लॉक करने के लिए एक कंप्यूटर पावर कॉर्ड को घेरने वाले फेराइट का एक सिलेंडर शामिल है।

चोक को दो व्यापक वर्गों में विभाजित किया गया है:

  • ऑडियो फ़्रीक्वेंसी चोक्स (AFC) - डीसी को पास करने की अनुमति देते हुए ऑडियो और पावर लाइन आवृत्तियों को अवरुद्ध करने के लिए डिज़ाइन किया गया
  • रेडियो फ़्रीक्वेंसी चोक (RFC) - ऑडियो और डीसी को पास करने की अनुमति देते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

ऑडियो आवृत्ति चोक

ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक (एएफसी) में आमतौर पर फेरोमैग्नेटिक कोर होते हैं जो उनके इंडक्शन को बढ़ाते हैं। वे अक्सर टुकड़े टुकड़े में लोहे के कोर और एक वायु अंतराल के साथ ट्रांसफॉर्मर के समान निर्मित होते हैं। लोहे की कोर कोर के दिए गए वॉल्यूम के लिए इंडक्शन को बढ़ाता है। चोकों का उपयोग अक्सर रेडियो रिसीवर या एम्पलीफायरों जैसे वैक्यूम ट्यूब उपकरणों के लिए रेक्टिफायर पावर आपूर्ति के डिजाइन में किया गया था। वे आमतौर पर प्रत्यक्ष-वर्तमान मोटर नियंत्रकों में प्रत्यक्ष वर्तमान (डीसी) का उत्पादन करने के लिए पाए जाते हैं, जहां वे आउटपुट डीसी में वोल्टेज रिपल (एसी) को हटाने के लिए बड़े इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते थे। एक चोक-आउटपुट फ़िल्टर के लिए डिज़ाइन किया गया एक रेक्टिफायर सर्किट बहुत अधिक डीसी आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन कर सकता है और आर-रश और तरंग धाराओं को रेक्टिफायर और फ़िल्टर कैपेसिटर को अधीन कर सकता है यदि इंडक्टर को हटा दिया जाता है। हालांकि, उच्च रिपल करंट रेटिंग के साथ आधुनिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और वोल्टेज रेगुलेटर एस जो कि चोक की तुलना में अधिक बिजली की आपूर्ति रिपल को हटाते हैं, ने मुख्य आवृत्ति बिजली की आपूर्ति से भारी, भारी चोक को समाप्त कर दिया है। छोटे चोक का उपयोग स्विचिंग पावर सप्लाई में किया जाता है, जो आउटपुट से उच्च-आवृत्ति स्विचिंग ट्रांसएंट को हटाने के लिए और कभी-कभी मुख्य इनपुट में वापस खिलाने से होता है। उनके पास अक्सर टॉरॉइडल फेराइट कोर होते हैं।

कुछ कार ऑडियो हॉबीस्ट कार ऑडियो सिस्टम (विशेष रूप से वायरिंग में सबवूफ़र के लिए वायरिंग में चोक कॉइल का उपयोग करते हैं, प्रवर्धित सिग्नल से उच्च आवृत्तियों को हटाने के लिए)।

रेडियो आवृत्ति चोक

रेडियो फ़्रीक्वेंसी चोक (RFC) में अक्सर लोहे का पाउडर या फेराइट कोर होता है जो इंडक्शन और समग्र संचालन को बढ़ाता है[1] आत्म-क्षमता और निकटता प्रभाव हानियों को कम करने के लिए वे अक्सर जटिल पैटर्न (टोकरी घुमावदार) में घाव कर रहे हैं।यहां तक कि उच्च आवृत्तियों के लिए चोक में गैर-चुंबकीय कोर और कम अधिष्ठापन होते हैं।

लाइनों से डिजिटल आरएफ शोर को खत्म करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चोक का एक आधुनिक रूप है फेराइट बीड, एक तार पर फिसलने वाले फेराइट का एक बेलनाकार या टोरस के आकार का कोर।ये अक्सर कंप्यूटर केबल पर देखे जाते हैं।एक विशिष्ट आरएफ चोक मान 2 मिलीहेनरीज़ हो सकता है।

सामान्य-आवृत्ति चोक

एक विशिष्ट सामान्य-मोड चोक कॉन्फ़िगरेशन।सामान्य मोड धाराएं, I1 और I2, चोक वाइंडिंग में से प्रत्येक के माध्यम से एक ही दिशा में बहती हैं, समान और इन-चरण चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो एक साथ जोड़ते हैं।यह सामान्य मोड सिग्नल के लिए एक उच्च प्रतिबाधा पेश करने वाले चोक में परिणाम है[2]
Common mode choke with differential current
The prototype of the balanced twisted winding CM choke

कॉमन-मोड (सेमी) चोक, जहां दो कॉइल एक ही कोर पर घाव होते हैं, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (ईएमआई) के दमन के लिए उपयोगी है और (ईएमआई) और रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप (RFI) बिजली की आपूर्ति लाइनों से और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की खराबी की रोकथाम के लिए।यह विभेदक धाराओं से गुजरता है, जबकि अवरुद्ध होता है सामान्य-मोड धाराएं[3] कोर में अंतर-मोड (डीएम) धाराओं द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह एक दूसरे को रद्द कर देता है क्योंकि वाइंडिंग नकारात्मक युग्मित हैं।इस प्रकार, चोक डीएम धाराओं के लिए थोड़ा इंडक्शन या प्रतिबाधा प्रस्तुत करता है।आम तौर पर इसका मतलब यह भी है कि कोर बड़ी डीएम धाराओं के लिए संतृप्त नहीं होगा और अधिकतम वर्तमान रेटिंग घुमावदार प्रतिरोध के हीटिंग प्रभाव द्वारा निर्धारित की जाती है।सीएम धाराएं, हालांकि, सकारात्मक युग्मित वाइंडिंग के संयुक्त अधिष्ठापन के कारण एक उच्च प्रतिबाधा देखते हैं।

सीएम चोक आमतौर पर औद्योगिक, विद्युत और दूरसंचार अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है ताकि शोर और संबंधित विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को दूर किया जा सके[4]

जब सीएम चोक सीएम करंट का संचालन कर रहा है, तो वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न अधिकांश चुंबकीय प्रवाह इसकी उच्च पारगम्यता के कारण प्रारंभ करनेवाला कोर के साथ सीमित है।इस मामले में, रिसाव प्रवाह, जो कि सीएम चोक का चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन भी है, कम है।हालांकि, वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाला डीएम करंट चुंबकीय क्षेत्र के पास उच्च उत्सर्जित होगा क्योंकि वाइंडिंग्स इस मामले में नकारात्मक युग्मित हैं।निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन को कम करने के लिए, एक मुड़ घुमावदार संरचना को सीएम चोक पर लागू किया जा सकता है।

A balanced twisted windings CM choke
The equivalent current loops and the magnetic fields generated
File:Fivasdsa2233.jpg
माप प्रयोग सेट

संतुलित मुड़ वाइंडिंग सीएम चोक और पारंपरिक संतुलित दो घुमावदार सीएम चोक के बीच का अंतर यह है कि वाइंडिंग्स कोर ओपन विंडो के केंद्र में बातचीत करते हैं।जब यह सीएम करंट का संचालन कर रहा होता है, तो संतुलित मुड़ घुमावदार सीएम प्रारंभ करनेवाला पारंपरिक सीएम प्रारंभ करनेवाला के रूप में समान सीएम इंडक्शन प्रदान कर सकता है।जब यह डीएम करंट का संचालन कर रहा है, तो समतुल्य वर्तमान छोर अंतरिक्ष में व्युत्पन्न दिशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे ताकि वे एक दूसरे को रद्द कर दें।

एक करंट को प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से पारित किया जाता है, और एक जांच निकट क्षेत्र उत्सर्जन को मापती है।एक सिग्नल जनरेटर, वोल्टेज स्रोत के रूप में सेवारत, एक एम्पलीफायर से जुड़ा होता है।एम्पलीफायर का आउटपुट तब माप के तहत प्रारंभ करनेवाला से जुड़ा होता है।प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से बहने वाले वर्तमान की निगरानी और नियंत्रित करने के लिए, एक वर्तमान क्लैंप को कंडक्टिंग वायर के चारों ओर क्लैंप किया जाता है।वर्तमान तरंग को मापने के लिए वर्तमान क्लैंप से जुड़ा एक आस्टसीलस्कोप।एक जांच हवा में प्रवाह को मापती है।जांच से जुड़ा एक स्पेक्ट्रम विश्लेषक डेटा एकत्र करता है।

See also

References

  1. "Types of Inductors in Electronics". Lifewire (in English). Retrieved 2018-03-14.
  2. "Understanding Common Mode Noise" (PDF). Pulse Electronics. Retrieved April 25, 2022.
  3. http://www.murata.com/products/emc/knowhow/pdf/26to30.pdf[bare URL PDF]
  4. Dull, Bill. "Differential Mode vs. Common Mode Chokes" (in English). Retrieved 2018-03-14.

Further reading

External links