Typ indukcyjności: stała indukcyjność, zmienna indukcyjność. Klasyfikacja według właściwości ciała magnetycznego: cewka pusta, cewka ferrytowa, cewka żelazna, cewka miedziana.
Klasyfikacja ze względu na charakter pracy: cewka antenowa, cewka oscylacyjna, cewka dławikowa, cewka pułapkowa, cewka odchylająca.
Zgodnie z klasyfikacją struktury uzwojenia: cewka pojedyncza, cewka wielowarstwowa, cewka o strukturze plastra miodu, cewka o zamkniętym uzwojeniu, cewka przeplatająca, cewka spin-off, cewka o nieuporządkowanym uzwojeniu.
Właściwości elektryczne cewek są odwrotne do właściwości kondensatorów: „przepuszczają niskie częstotliwości i są odporne na wysokie częstotliwości”. Kiedy sygnały o wysokiej częstotliwości przechodzą przez cewkę indukcyjną, napotykają duży opór, który jest trudny do przejścia; podczas gdy opór, jaki stawiają sygnały o niskiej częstotliwości podczas przechodzenia przez niego, jest stosunkowo niewielki, to znaczy, że sygnały o niskiej częstotliwości mogą przez niego łatwiej przechodzić. Cewka indukcyjna ma prawie zerową rezystancję dla prądu stałego. Rezystancja, pojemność i indukcyjność – wszystkie one stanowią pewien opór dla przepływu sygnałów elektrycznych w obwodzie. Opór ten nazywany jest „impedancją”. Impedancja cewki indukcyjnej do sygnału prądowego wykorzystuje indukcyjność własną cewki.
Techniczny indeks zakres | |
Napięcie wejściowe | 0 ~ 3000 V |
Prąd wejściowy | 0 ~ 200A |
Wytrzymuje napięcie | ≤100KV |
Klasa izolacji | H |
Cewka indukcyjna w obwodzie pełni głównie rolę filtrowania, oscylacji, opóźnienia, wycinania itp. Może ekranować sygnał, filtrować szum, stabilizować prąd i ograniczać zakłócenia elektromagnetyczne.