调谐环线圈的q值要求高,由高q值线圈和电容组成的谐振电路具有较好的谐振特性;由低q线圈和电容组成的谐振电路的谐振特性不明显。对于耦合线圈,要求可以---,而对于高频扼流圈和低频扼流圈,则没有要求。q值的大小影响环路的选择性、效率、滤波特性和频率稳定性。一般希望q值较大,但增加线圈的q值并不容易,所以应根据实际应用情况对线圈的q值提出适当的要求。线圈的品质因数为q=ωl/r,其中ω——为工作角频率;l——线圈电感;r——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻由dc电阻、高频电阻(由趋肤效应和邻近效应引起)介电损耗等组成。为了提高线圈的品质因数q,可以使用镀银铜线来降低高频电阻。用多股绝缘线代替同面的单股线,以减少集肤效应;采用低介电损耗的高频陶瓷作为降低介电损耗的框架。虽然磁芯的使用增加了磁芯的损耗,但是它可以---减少线圈的匝数,从而减小导线的直流电阻,这有利于提高线圈的q值。品质因数q是表示线圈的物理量,q是感抗xl与其等效电阻的比值,即q=xl/r。线圈的q值越高,环路损耗越小。线圈的q值与导体的dc电阻、骨架的介电损耗、屏蔽或铁芯引起的损耗、高频集肤效应的影响等因素有关。线圈的q值通常是几十到几百。使用磁芯线圈,多个厚线圈可以提高线圈的q值。4.分布电容线圈匝之间、线圈和屏蔽之间以及线圈和底板之间的电容称为分布电容。分布电容的存在降低了线圈的q值,降低了线圈的稳定性,所以线圈的分布电容越小越好。采用分段绕组法可以减小分布电容。5.固有电容线圈绕组匝间存在分布电容,多层绕组层间也存在分布电容。这些分布电容可以等同于与线圈并联的电容c。6.容许误差电感的实际值与标称值之差除以得到的百分比。
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统---性有很大的帮助。
电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,穿心电感,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,穿心电感批发,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感,理解起来比较容易些。
电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻---量,属于线损,尤其有直流分量的时候,要---注意这个参数,另外一个是电流导致的磁饱和值,所以要分情况选择,首先要计算---在承受范围内,其次要磁场不能饱和,若饱和,电感就失效了。
电容大家往往关心耐压,这个等价于电感的耐流磁饱和问题,实际上它的线损---,穿心电感定制,一般在大功率开关电源中要考虑,电解电容在大功率开关电源中因为---的充放电,电容---,电解液干枯而失效,这个一般不做开关电源的,一般接触不到,本人做高频焊接机,输出部分用的电容是云母电容,工作在1mhz,电流有600a,经常---把电容炸掉,穿心电感规格,所以对电容的损耗理解的相对深些,当然电容的损耗还有介质损耗,比如在高频机里,用cbb材料的相对云母,损耗就---,很容易坏,介质损耗反而是成了主要的因素。
由于基本操作元件(绕组线圈和金属部件)的性质,大多数感应位置传感器非常坚固。鉴于其---的声誉,一个显而易见的问题是“为什么不能更频繁地使用感应传感器?”原因是他们的身体强壮既是力量也是弱点。感应传感器通常是、---和坚固的,但是它们的尺寸、体积和重量都很大。对精密绕组线圈的需求也使其生产成本---,尤其是的l度设备。除了简单的接近传感器,更复杂的感应传感器对于更主流的应用来说非常昂贵。
电感式传感器相对---的另一个原因是,---很难参考l-测定。这是因为每个传感器通常需要分别参考与l测定和购买相关的交生和信号处理电路。反过来,这需要模拟电子的重要技能和知识。由于年轻的---倾向于---于数字电子,他们将倾向于采用替代的、更数字化的方法。
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