Visão geral do valor Q da indutância
Sep 02, 2019
Deixe um recado
Visão geral do valor Q da indutância
Indutância Q: Também conhecido como fator de qualidade do indutor, é o principal parâmetro para medir o dispositivo de indutância. Refere-se à razão da reatância indutiva exibida pelo indutor para sua resistência equivalente à perda ao operar a uma tensão CA de uma determinada frequência. Quanto maior o valor Q do indutor, menor a perda e maior a eficiência. O fator de qualidade do indutor está relacionado à resistência CC do fio da bobina, à perda dielétrica da bobina da bobina e à perda causada pelo núcleo e pela blindagem.
Os requisitos para o fator de qualidade Q variam de acordo com a aplicação. Para a bobina indutiva no loop de sintonia, o valor Q é maior, porque quanto maior o valor Q, menor a perda do loop, maior a eficiência do loop; o valor Q pode ser menor para a bobina de ganso; Ou chokes de alta frequência, você não pode fazê-lo.
De fato, o aumento no valor Q é frequentemente limitado por fatores como a resistência DC do fio, a perda dielétrica da bobina, a perda causada pelo núcleo e pela blindagem e o efeito da pele em altas frequências. Portanto, o valor Q da bobina não pode ser muito alto, geralmente o valor Q é de dezenas a 100 e o mais alto é de apenas quatrocentos ou quinhentos.
Indutância Q: Também conhecido como fator de qualidade do indutor, é o principal parâmetro para medir o dispositivo de indutância. Refere-se à razão da reatância indutiva exibida pelo indutor para sua resistência equivalente à perda ao operar a uma tensão CA de uma determinada frequência. Quanto maior o valor Q do indutor, menor a perda e maior a eficiência. O fator de qualidade do indutor está relacionado à resistência CC do fio da bobina, à perda dielétrica da bobina da bobina e à perda causada pelo núcleo e pela blindagem.
Os requisitos para o fator de qualidade Q variam de acordo com a aplicação. Para a bobina indutiva no loop de sintonia, o valor Q é maior, porque quanto maior o valor Q, menor a perda do loop, maior a eficiência do loop; o valor Q pode ser menor para a bobina de ganso; Ou chokes de alta frequência, você não pode fazê-lo.
De fato, o aumento no valor Q é frequentemente limitado por fatores como a resistência DC do fio, a perda dielétrica da bobina, a perda causada pelo núcleo e pela blindagem e o efeito da pele em altas frequências. Portanto, o valor Q da bobina não pode ser muito alto, geralmente o valor Q é de dezenas a 100 e o mais alto é de apenas quatrocentos ou quinhentos.
A função do valor Q da indutância
O valor Q é muito grande, causando a queima do indutor, a quebra do capacitor e o circuito oscilar.
Quando Q é grande, haverá um fenômeno de VL = VC >> V. Esse fenômeno em sistemas de energia geralmente leva ao isolamento do indutor e à quebra do dielétrico no capacitor, causando perdas. Portanto, a ressonância deve ser evitada no sistema de energia. Em alguns rádios, as características da ressonância são frequentemente usadas para aumentar a amplitude do sinal fraco.
O valor Q é muito grande, causando a queima do indutor, a quebra do capacitor e o circuito oscilar.
Quando Q é grande, haverá um fenômeno de VL = VC >> V. Esse fenômeno em sistemas de energia geralmente leva ao isolamento do indutor e à quebra do dielétrico no capacitor, causando perdas. Portanto, a ressonância deve ser evitada no sistema de energia. Em alguns rádios, as características da ressonância são frequentemente usadas para aumentar a amplitude do sinal fraco.
Fatores que afetam o valor Q do indutor
O fator de qualidade do indutor está relacionado à resistência CC do fio da bobina, à perda dielétrica da bobina da bobina e à perda causada pelo núcleo e pela blindagem.
Algumas pessoas reduziram deliberadamente o valor Q do indutor para evitar ressonância / ganho excessivo de frequência. A maneira de diminuir o valor Q pode ser aumentar a resistência do enrolamento ou usar um núcleo magnético com um consumo de energia relativamente grande.
O fator de qualidade do indutor está relacionado à resistência CC do fio da bobina, à perda dielétrica da bobina da bobina e à perda causada pelo núcleo e pela blindagem.
Algumas pessoas reduziram deliberadamente o valor Q do indutor para evitar ressonância / ganho excessivo de frequência. A maneira de diminuir o valor Q pode ser aumentar a resistência do enrolamento ou usar um núcleo magnético com um consumo de energia relativamente grande.
O valor Q é geralmente chamado de fator de qualidade, que é uma unidade sem dimensão que mede o desempenho de um componente ou tanque ressonante. Simplificando, é a proporção do componente ideal para a perda presente no componente. Este componente pode ser um indutor, um capacitor, um ressonador dielétrico, um ressonador de ondas acústicas de superfície, um ressonador de cristal ou um ressonador de LC. O tamanho do valor Q depende da aplicação real, e quanto maior, melhor. Por exemplo, se você criar um filtro de banda larga, um valor Q excessivamente alto degradará o nivelamento da banda se nenhuma outra medida for tomada. No caso de aplicações de desacoplamento de LC, os indutores e capacitores de alto Q são propensos ao estado de auto-ressonância, o que não é propício para eliminar o ruído de interferência na fonte de alimentação. Por outro lado, esperamos um valor Q mais alto para o oscilador, e quanto maior o valor Q, melhor a estabilidade da frequência e o ruído de fase do oscilador. Existem requisitos diferentes para valores Q para aplicativos diferentes.
O fator de qualidade do componente, ou seja, o valor Q depende do processo de fabricação, materiais de fabricação e ambiente de aplicação do componente. Por exemplo, para o mesmo indutor, se os outros parâmetros não forem alterados e apenas a espessura do fio do indutor for alterada, a indutância Q do fio será maior que a Q do fio. Se a prata é revestida no fio, a indutância do fio banhado a prata é maior que a indutância do fio não prateado. Quanto ao ressonador dielétrico, o valor Q é mais dependente do material do ressonador dielétrico e do processo de fabricação.
O tamanho do valor Q também está relacionado à frequência de operação. A indutância geral aumentará conforme a frequência aumenta. Mas tem um limite. Quando a frequência limite é excedida, o Q do indutor cai acentuadamente e o indutor perde sua indutância. Nesse ponto, o ressonador dielétrico, o ressonador de ondas acústicas de superfície e o ressonador de cristal são mais evidentes. Quando a frequência operacional se desvia da frequência ressonante, seus valores Q caem acentuadamente e eles não funcionam.
O fator de qualidade descreve a relação entre a energia armazenada no loop e o consumo de energia por semana.
Porque o produto da mesma faixa de frequência e o fator de qualidade é a frequência ressonante do loop. Portanto, no caso de garantir o ponto de ressonância, o fator de qualidade e a largura da banda de passagem são contraditórios. Portanto, não se pode dizer que quanto maior o fator de qualidade, melhor, mas também os requisitos para a faixa de frequência.
Quanto maior o valor Q, mais estreita a banda passante da ressonância, ou seja, a faixa de frequência mais estreita incluída. Se uma banda larga maior for necessária, quanto menor o valor Q, melhor.
No circuito de seleção de frequência (selecionando uma certa frequência), no circuito de bloqueio de ondas (bloqueando uma certa frequência), no circuito de absorção (atenuando uma certa frequência) e no circuito de captura (removendo uma certa frequência), é utilizada uma certa frequência f ou removido. Neste momento, quanto maior o valor Q, melhor. Essa é a frequência f na ressonância do circuito ressonante. Quando o circuito ressonante paralelo LC ressoa, a impedância do circuito é a maior, o que equivale a um circuito aberto, de modo que o sinal de frequência com a frequência f não pode passar, e isso é evitado. O objetivo do sinal. Quando o circuito ressonante da série LC ressoa, a impedância é mínima e é relativamente curto-circuito. Nesse momento, a frequência de f é fácil de passar e outras frequências de sinal são bloqueadas, para que a seleção de frequência possa ser alcançada.
Com relação à relação entre perda magnética e a influência do valor Q da indutância do laço magnético, os requisitos de projeto da fonte de alimentação estão se tornando cada vez mais rigorosos. Isso exige que analisemos e calculemos cuidadosamente cada problema. O cálculo da perda magnética é geralmente baseado no volume e na correlação do núcleo. A curva de perda é simplesmente calculada, mas aparece no trabalho real. O método de enrolamento do mesmo núcleo é diferente e o mesmo método de enrolamento do mesmo núcleo tem diferentes graus de estanqueidade, mas traz diferentes diferenças de aumento de temperatura.
Para mais informações, entre em contato conosco em sales@xfullstar.com
