ภาพรวมของค่า Q เหนี่ยวนำ
Sep 02, 2019
ฝากข้อความ
ภาพรวมของค่า Q เหนี่ยวนำ
Inductance Q: หรือที่เรียกว่าปัจจัยคุณภาพของตัวเหนี่ยวนำมันเป็นพารามิเตอร์หลักสำหรับการวัดอุปกรณ์เหนี่ยวนำ หมายถึงอัตราส่วนของปฏิกิริยาทางอุปนัยที่แสดงโดยตัวเหนี่ยวนำต่อความต้านทานการสูญเสียที่เทียบเท่าเมื่อทำงานที่แรงดันไฟฟ้า AC ของความถี่ที่แน่นอน ยิ่งค่า Q ของตัวเหนี่ยวนำสูงขึ้นเท่าใดการสูญเสียก็จะยิ่งน้อยลงและประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้น ปัจจัยด้านคุณภาพของตัวเหนี่ยวนำมีความสัมพันธ์กับความต้านทาน DC ของขดลวด, การสูญเสียอิเล็กทริกของกระสวยคอยล์และการสูญเสียที่เกิดจากแกนกลางและโล่
ข้อกำหนดสำหรับปัจจัยด้านคุณภาพ Q แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน สำหรับขดลวดเหนี่ยวนำในการปรับจูนค่า Q จะสูงกว่าเนื่องจากค่า Q ที่สูงกว่าการสูญเสียลูปที่น้อยลงประสิทธิภาพของลูปก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่า Q สามารถลดลงสำหรับขดลวดห่าน; หรือโช้คความถี่สูงคุณไม่สามารถทำได้
ในความเป็นจริงการเพิ่มขึ้นของค่า Q มักจะถูก จำกัด โดยปัจจัยต่าง ๆ เช่นความต้านทาน DC ของลวด, การสูญเสียอิเล็กทริกของกระสวย, การสูญเสียที่เกิดจากแกนกลางและโล่, และผลกระทบผิวที่ความถี่สูง ดังนั้นค่า Q ของขดลวดจึงไม่สามารถสูงมากโดยปกติค่า Q คือสิบถึง 100 และค่าสูงสุดคือเพียงสี่หรือห้าร้อย
Inductance Q: หรือที่เรียกว่าปัจจัยคุณภาพของตัวเหนี่ยวนำมันเป็นพารามิเตอร์หลักสำหรับการวัดอุปกรณ์เหนี่ยวนำ หมายถึงอัตราส่วนของปฏิกิริยาทางอุปนัยที่แสดงโดยตัวเหนี่ยวนำต่อความต้านทานการสูญเสียที่เทียบเท่าเมื่อทำงานที่แรงดันไฟฟ้า AC ของความถี่ที่แน่นอน ยิ่งค่า Q ของตัวเหนี่ยวนำสูงขึ้นเท่าใดการสูญเสียก็จะยิ่งน้อยลงและประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้น ปัจจัยด้านคุณภาพของตัวเหนี่ยวนำมีความสัมพันธ์กับความต้านทาน DC ของขดลวด, การสูญเสียอิเล็กทริกของกระสวยคอยล์และการสูญเสียที่เกิดจากแกนกลางและโล่
ข้อกำหนดสำหรับปัจจัยด้านคุณภาพ Q แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน สำหรับขดลวดเหนี่ยวนำในการปรับจูนค่า Q จะสูงกว่าเนื่องจากค่า Q ที่สูงกว่าการสูญเสียลูปที่น้อยลงประสิทธิภาพของลูปก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่า Q สามารถลดลงสำหรับขดลวดห่าน; หรือโช้คความถี่สูงคุณไม่สามารถทำได้
ในความเป็นจริงการเพิ่มขึ้นของค่า Q มักจะถูก จำกัด โดยปัจจัยต่าง ๆ เช่นความต้านทาน DC ของลวด, การสูญเสียอิเล็กทริกของกระสวย, การสูญเสียที่เกิดจากแกนกลางและโล่, และผลกระทบผิวที่ความถี่สูง ดังนั้นค่า Q ของขดลวดจึงไม่สามารถสูงมากโดยปกติค่า Q คือสิบถึง 100 และค่าสูงสุดคือเพียงสี่หรือห้าร้อย
ฟังก์ชั่นของค่า Q เหนี่ยวนำ
ค่า Q ใหญ่เกินไปทำให้ตัวเหนี่ยวนำเกิดการเผาไหม้การสลายตัวเก็บประจุและวงจรสั่น
เมื่อ Q มีขนาดใหญ่จะมีปรากฏการณ์ของ VL = VC >> V ปรากฏการณ์นี้ในระบบไฟฟ้ามักจะนำไปสู่การเป็นฉนวนของตัวเหนี่ยวนำและการสลายตัวของไดอิเล็กทริกในตัวเก็บประจุทำให้เกิดการสูญเสีย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสั่นพ้องในระบบไฟฟ้า ในบางคลื่นวิทยุคุณลักษณะของเสียงสะท้อนนั้นมักถูกใช้เพื่อเพิ่มความกว้างของสัญญาณที่อ่อนแอ
ค่า Q ใหญ่เกินไปทำให้ตัวเหนี่ยวนำเกิดการเผาไหม้การสลายตัวเก็บประจุและวงจรสั่น
เมื่อ Q มีขนาดใหญ่จะมีปรากฏการณ์ของ VL = VC >> V ปรากฏการณ์นี้ในระบบไฟฟ้ามักจะนำไปสู่การเป็นฉนวนของตัวเหนี่ยวนำและการสลายตัวของไดอิเล็กทริกในตัวเก็บประจุทำให้เกิดการสูญเสีย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสั่นพ้องในระบบไฟฟ้า ในบางคลื่นวิทยุคุณลักษณะของเสียงสะท้อนนั้นมักถูกใช้เพื่อเพิ่มความกว้างของสัญญาณที่อ่อนแอ
ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Q ของตัวเหนี่ยวนำ
ปัจจัยด้านคุณภาพของตัวเหนี่ยวนำมีความสัมพันธ์กับความต้านทาน DC ของขดลวด, การสูญเสียอิเล็กทริกของกระสวยคอยล์และการสูญเสียที่เกิดจากแกนกลางและโล่
บางคนได้ลดค่า Q ของตัวเหนี่ยวนำโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการกำทอน / รับความถี่ที่มากเกินไป วิธีการลดค่า Q สามารถเพิ่มความต้านทานของขดลวดหรือใช้แกนแม่เหล็กที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างใหญ่
ปัจจัยด้านคุณภาพของตัวเหนี่ยวนำมีความสัมพันธ์กับความต้านทาน DC ของขดลวด, การสูญเสียอิเล็กทริกของกระสวยคอยล์และการสูญเสียที่เกิดจากแกนกลางและโล่
บางคนได้ลดค่า Q ของตัวเหนี่ยวนำโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการกำทอน / รับความถี่ที่มากเกินไป วิธีการลดค่า Q สามารถเพิ่มความต้านทานของขดลวดหรือใช้แกนแม่เหล็กที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างใหญ่
โดยทั่วไปค่า Q จะเรียกว่าปัจจัยด้านคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยไร้มิติที่วัดประสิทธิภาพของส่วนประกอบหรือถังเรโซแนนท์ กล่าวง่ายๆคืออัตราส่วนขององค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดต่อการสูญเสียที่มีอยู่ในส่วนประกอบ ส่วนประกอบนี้อาจเป็นตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำไดอิเล็กตริกตัวสะท้อนคลื่นอะคูสติกของพื้นผิวตัวสะท้อนแสงคริสตัลหรือตัวกระจายแสง LC ขนาดของค่า Q ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันจริงไม่ใช่ขนาดใหญ่กว่าดีกว่า ตัวอย่างเช่นหากคุณออกแบบตัวกรอง wideband ค่า Q ที่สูงเกินไปจะทำให้ความแบนราบในวงดนตรีลดลงหากไม่มีมาตรการอื่น ๆ ในกรณีของ LC decoupling การใช้งานตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุสูง Q มีแนวโน้มที่จะมีสถานะเป็นจังหวะด้วยตนเองซึ่งไม่เอื้อต่อการขจัดเสียงรบกวนในแหล่งจ่ายไฟ ในทางกลับกันเราคาดว่าค่า Q ที่สูงขึ้นสำหรับ oscillator และยิ่งค่า Q สูงขึ้นความเสถียรของความถี่และสัญญาณรบกวนเฟสของ oscillator จะดีขึ้น มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับค่า Q สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านคุณภาพของส่วนประกอบนั่นคือค่า Q ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตวัสดุการผลิตและสภาพแวดล้อมการใช้งานของส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่นสำหรับตัวเหนี่ยวนำเดียวกันหากพารามิเตอร์อื่นไม่เปลี่ยนแปลงและมีเพียงความหนาของเส้นลวดเหนี่ยวนำแผลที่มีการเปลี่ยนแปลงการเหนี่ยวนำ Q ของลวดที่สูงกว่า Q ของลวด หากชุบเงินบนลวดความเหนี่ยวนำของลวดชุบเงินจะสูงกว่าการเหนี่ยวนำของลวดที่ไม่ใช่สีเงิน สำหรับตัวสะท้อนความเป็นฉนวนค่า Q ขึ้นอยู่กับวัสดุตัวแยกความเป็นฉนวนและกระบวนการผลิต
ขนาดของค่า Q นั้นสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้งานด้วย ความเหนี่ยวนำทั่วไปจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น แต่มันมีข้อ จำกัด เมื่อเกินขีด จำกัด ความถี่ Q ของตัวเหนี่ยวนำจะลดลงอย่างรวดเร็วและตัวเหนี่ยวนำจะสูญเสียการเหนี่ยวนำ เมื่อมาถึงจุดนี้ resonator อิเล็กทริก, resonator คลื่นอะคูสติกผิวและคริสตัล resonator มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อความถี่ในการปฏิบัติการเบี่ยงเบนไปจากความถี่พ้องของพวกเขาค่า Q ของพวกเขาจะลดลงอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่ทำงาน
ปัจจัยด้านคุณภาพอธิบายถึงอัตราส่วนของพลังงานที่เก็บไว้ในลูปต่อการใช้พลังงานต่อสัปดาห์
เพราะผลิตภัณฑ์ของย่านความถี่เดียวกันและปัจจัยด้านคุณภาพคือความถี่เรโซแนนท์ของลูป ดังนั้นในกรณีของการตรวจสอบจุดเรโซแนนซ์ปัจจัยด้านคุณภาพและความกว้างของย่านความถี่พาสจึงขัดแย้งกัน ดังนั้นไม่สามารถพูดได้ว่ายิ่งคุณภาพปัจจัยดีขึ้นเท่าไหร่ แต่ยังมีข้อกำหนดสำหรับย่านความถี่อีกด้วย
ยิ่งค่า Q ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น passband ของ resonance ที่แคบลงก็คือช่วงความถี่ที่แคบลง ถ้าจำเป็นต้องใช้ passband ที่กว้างขึ้นค่า Q ที่น้อยกว่าจะดีกว่า
ในวงจรการเลือกความถี่ (การเลือกความถี่ที่แน่นอน), วงจรการปิดกั้นคลื่น (การบล็อกความถี่ที่แน่นอน), วงจรการดูดซับ (ลดทอนความถี่ที่แน่นอน) และวงจรดักจับ (การลบความถี่ที่แน่นอน), ความถี่ที่แน่นอน f ถูกนำมาใช้ หรือลบออก ในเวลานี้ยิ่งค่า Q ยิ่งมากยิ่งดี นี่คือความถี่ f ที่เสียงสะท้อนของวงจรเรโซแนนซ์ เมื่อวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน LC สะท้อนความต้านทานของวงจรมีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเทียบเท่ากับวงจรเปิดเพื่อให้สัญญาณความถี่ที่มีความถี่ f ไม่สามารถผ่านได้และสิ่งนี้ได้รับการป้องกัน วัตถุประสงค์ของสัญญาณ เมื่อวงจรเรโซแนนต์ LC ซีรี่ส์สะท้อนความต้านทานจะมีค่าน้อยที่สุดและมีการลัดวงจรค่อนข้างสั้น ในเวลานี้ความถี่ของ f ผ่านได้ง่ายและความถี่สัญญาณอื่น ๆ ถูกปิดกั้นเพื่อให้สามารถเลือกความถี่ได้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียสนามแม่เหล็กและอิทธิพลของค่า Q ของการเหนี่ยวนำวงแม่เหล็กความต้องการการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟมีมากขึ้นและเข้มงวดมากขึ้น สิ่งนี้ต้องการให้เราวิเคราะห์และคำนวณปัญหาแต่ละอย่างอย่างรอบคอบ การคำนวณการสูญเสียแม่เหล็กมักขึ้นอยู่กับปริมาณและความสัมพันธ์ของแกนกลาง การคำนวณเส้นโค้งการสูญเสียง่าย ๆ แต่ปรากฏในงานจริง วิธีการม้วนของแกนเดียวกันนั้นแตกต่างกันและวิธีการม้วนของแกนเดียวกันนั้นมีความหนาแน่นต่างกัน แต่จะนำความแตกต่างของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราที่ sales@xfullstar.com
