电感线圈Q值怎么界定 如何能让它涨起来?
2021-10-08 13:56:28 来源:21ic电子网 点击:1990
【哔哥哔特导读】电感线圈在电源电路中是十分常用的,只不过分类也很丰富,按照不同的性质、形式或结构,都能分成多种类型,至于电感线圈Q值怎么界定?以下讲述的这些定义值得参考,据说,它的Q值越高越好,那么,要如何能让它涨起来呢?答案就在这里。
首先来讲下电感器品质因素Q的界定
Q值是考虑到电感件的基本参数.就是指电感在某一頻率的交流电路下运行时,所造成的阻抗角与其等效串联电路耗损电阻器之比.电感的Q值越高,其耗损越小,效率越高.
品质因素Q是体现线圈品质的重要参数,提升线圈的Q值,能够称之为绕制线圈要留意的要点之一。
那麼,如何提高绕制线圈的Q值呢,下边讲解具体的方式:
1.依据输出功率,采用线圈的输电线
工作于低頻段的电感器线圈,一般采用丝包线等带绝缘套管的输电线绕制。电感器线圈输出功率高过几万元赫,而小于2MHz的线路,采用多芯绝缘套管的输电线绕制线圈,那样,可合理地提升电导体的占地面积,进而能够处理趋肤效应的危害,使Q值比一样截面的一条输电线绕制的线圈高30%-50%。在頻率高过2MHz的线路中,电感器线圈应取放一条粗输电线绕制,输电线的孔径一般为0.3mm-1.5mm。采用间绕的电感器线圈,广泛电镀金铜心线绕制,以提升输电线表层的导电率。此时电感器线圈不适合采用多芯输电线绕制,由于多芯绝缘电缆在頻率很高时,线圈绝缘套管化合物将引起的额外耗损,它的效果反比不上一条输电线好。
2.采用高品质的线圈骨架,降低有机化学物质损耗
在頻率较高的场所,如短波波段,由于一般的线圈构架,其有机化学物质损耗明显提升,因而,应取放高频率化合物原材料,如高频率瓷.聚四氟乙烯.相对密度高的硬度高的高密度聚乙烯等做为构架,并采用间绕法绕制。
3.挑选有效的线圈型号规格
能够减小耗损外径一定的单面线圈(φ20mm-30mm),当绕阻长短L与直徑D的市场占有率L/D=0.7时,其耗损最少;直徑一定的多层线圈L/D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1时,其耗损最少。绕阻薄厚t.绕阻长短L和直徑D中间保证3t+2L=D的情形下,耗损也最少。采用抗干扰能力磁心的线圈,其L/D=0.8-1.2时最好。
4.选中有效抗干扰能力磁心的直徑
用屏蔽罩,会提升线圈的耗损,使Q值减少,因而屏蔽罩的型号规格不能过小。如果屏蔽罩过大,会扩大容积,因此要选中有效屏蔽罩的直徑型号规格。
当屏蔽罩直徑Ds与线圈直徑D之比确保如下所示即Ds/D=1.6-2.5时,Q值减少不超10%。
5.采用磁芯可使线圈匝数明显减少
线圈中采用磁芯,降低了线圈的线圈匝数,不但减少线圈的阻值,有益Q值的提升,并且变小了线圈的容积。
6.线圈直徑适度选大点
有利于减少耗损在有可能的条件下,线圈直徑选大一些,容积扩大一些,有益于减少线圈的耗损。一般接收机,单面线圈直徑取12mm-30mm;双层线圈取6mm-13mm,但从容积考虑,也不适合高于20mm-25mm的范畴。
7.减少绕制线圈的分布电容
尽可能选择无构架方法绕制线圈,或是绕制在凸筋式构架上的线圈,能减少分布电容15%-20%;按段绕法可减少多层线圈的分布电容的1/3~l/2。针对双层线圈而言,直徑D越小,绕阻长短L越小或绕阻薄厚t越大,则分布电容越小。理应十分重视的是:历经漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将扩大20%-30%。
整体而言,绕制线圈,至始至终把提升Q值,减少耗损,作为考虑的关键。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
含有中继线圈的三线圈WPT系统可以提高系统的传输距离和传输效率,但在现有的补偿网络结构分析中未考虑非相邻线圈间的耦合影响(交叉耦合效应)。本文基于耦合电感模型分析并建立了传统自感谐振式SSS补偿结构的三线圈WPT磁耦合系统的数学模型。
无线供电系统中线圈结构设计需要兼顾传输效率、抗偏移、重量、体积、漏磁等诸多关键指标,因此需要建立线圈结构的多目标优化模型以实现磁芯最优布局。本文以正对时互感和所占用体积为设计基准,研究原副边磁芯位移变化对互感、互感保持系数、体积和磁感应强度的影响。
谐振式无线电能传输系统的磁耦合系统损耗与其线圈设计和补偿网络有关,该文根据电路理论分析磁耦合系统在S/SP补偿结构下的系统谐波特性,建立谐波影响下的S/SP补偿基波阻抗等效模型并提出基于线圈匝数的优化设计方法。
所谓超导磁能贮存(SMES),是由超导线圈产生空间强磁场得到电能,并将这种电能以磁能的形式贮存的方法;也就是说,利用超导电阻为零的特性和利用超导线圈本身电感(inductance)不衰减电流并使其持续流动的性质,原封不动地将电力贮存起来的方法。
谈及电感器,松下电器工业公司的特定产品组合与针对汽车应用需求量身定制的线圈广泛相关,并能够在汽车的典型且相当恶劣的条件下完美运行:高温、冲击和振动的影响对电子元件的坚固性、安全性和寿命提出了很高的要求。
罗氏线圈电流互感器凭借测量精度高、测量频带宽和制作成本低等优点在智能电器中有着广泛的应用,而线圈匝数对罗氏线圈性能有关键影响。本文采用理论分析和软件仿真的方法,对影响罗氏线圈性能的因素进行分析。
第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
发表评论