广告
广告
绕制线圈时Q值越高耗损越低的小技巧
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

绕制线圈时Q值越高耗损越低的小技巧

2021-08-05 13:40:16 来源:电子发烧友网 点击:1741

【哔哥哔特导读】考量电感件品质因数主要参数之一Q值,Q值对电感线圈来说是Q值越高,耗损越小,效率越高,哪么这个Q值该如何去测量,Q值跟还跟什么参数有关联,该如何去把控呢。

先来讲讲电感器品质因数Q的定义

线圈

Q值是考量电感件的基本主要参数.就是指电感在某一频率的交流电压下工作时,所展现的感抗与其等效电路耗损电阻比例。电感的Q值越高,其耗损越小,效率也就越高。

品质因数Q是体现线圈品质的主要参数,提升线圈的Q值,能够说成绕制线圈需要注意的一个重要点之一。

那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下边详细介绍具体方法:

1、依据功率,采用线圈的输电线

在低频段工作的的电感器线圈,一般选用漆包线等带绝缘的输电线线圈电感。功率高过几万赫,而小于2MHz的电路中,选用多股绝缘的输电线绕制线圈,那样,可合理地提升电导体的表面积,进而能够摆集服效应的影响,使Q值比其他相同截面积的单根输电线绕制的线圈高30%-50%。在频率高过2MHz的电路中,电感线圈应选用单条粗输电线电感线圈,输电线的直径一般为0.3mm-1.5mm。选用间绕的电感线圈,常见镀金铜心线电感线圈,以提升输电线表层的导电性。这时候不适合采用多芯输电线电感线圈,由于多芯绝缘电缆在频率很高时,线圈绝缘层介质将造成额外的耗损,其实际效果反比不上单条输电线好。

2、采用高品质的线圈框架,降低介质损耗

在频率较高的场所,如中短波股票波段,由于一般的线圈框架,其介电损耗明显提升,因而,应取用高频率物质原材料,如高频率瓷、聚四氟乙烯、聚乙烯等做为框架,并选用间绕法绕制电感线圈

3、挑选有效的线圈规格

挑选有效的线圈规格,能够降低耗损直径一定的单层线圈(φ20mm-30mm),当绕组长短L与直径D的比率L/D=0.7时,其耗损最少;直径一定的多层线圈L/D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1时,其耗损最少。绕组厚度t、绕组长短L和直径D中间达到3t+2L=D的状况下,耗损也最少。选用抗干扰磁环的线圈,其L/D=0.8-1.2时最好。

4、选用合理有效屏蔽罩的直径

用屏蔽罩,Q值减少,会提升线圈的耗损,因而Q值减少的规格不能过小。屏蔽罩也不能过大,过大会扩大容积,因此要选中有合理屏蔽罩的直径尺寸。

当屏蔽罩直径Ds与线圈直径D比例达到以下标值即Ds/D=1.6-2.5时,Q值将不超10%。

5、选用磁芯可使线圈匝数明显降低

线圈中选用磁芯,降低了线圈的匝数,不但减少线圈的阻值,Q值也随着提高 ,并且线圈的体积也跟着缩小。

6、线圈直径适度选大点

线圈直径适度选大点,有利于减少耗损在很有可能的标准下,线圈直径选对大一些,体积扩大了一些,有利于减少线圈的耗损。一般接收器,单面线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从容积考虑到,也不适合超出20mm-25mm的范围。

7、减少绕制线圈的分布电容

尽可能选用无骨架方式绕制线圈,或是绕制在凸筋式骨架上的线圈,能减少分布电容15%-20%;分段绕法可减少多层线圈的分布电容的1/3~l/2。针对多层线圈而言,直径D越小,绕组长度L越小或绕组厚度t越大,则分布电容越小。理应强调的是:历经漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将扩大20%-30%。

总而言之,绕制线圈,自始至终把提升Q值,减少耗损,做为考虑到的重点。

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。

阅读延展
线圈 电感线圈
  • 三线圈WPT系统的新型补偿网络设计

    三线圈WPT系统的新型补偿网络设计

    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。

  • 无线供电系统磁芯布局优化设计

    无线供电系统磁芯布局优化设计

    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。

  • 基于S/SP补偿的无线电能传输系统特性分析及线圈优化设计

    基于S/SP补偿的无线电能传输系统特性分析及线圈优化设计

    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。

  • 为实现脱碳社会的超导磁能贮存(SMES)技术

    为实现脱碳社会的超导磁能贮存(SMES)技术

    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。

  • 松下汽车电感器如何助力产品创新?

    松下汽车电感器如何助力产品创新?

    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。

  • 影响罗氏线圈性能的因素分析

    影响罗氏线圈性能的因素分析

    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。

  • 变压器电感线圈PIN脚氧化发黑原因分析与改善

    变压器电感线圈PIN脚氧化发黑原因分析与改善

    镀锡后引脚发黑,相信很多相关制造人员都有碰到过,到底是什么原因导致的呢?一名从事助焊剂相关工作多年的研究员,由他带领大家一起来解析一下其中的缘由。

  • 电感线圈Q值怎么界定 如何能让它涨起来?

    电感线圈Q值怎么界定 如何能让它涨起来?

    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。

  • 电感线圈几个主要参数介绍

    电感线圈几个主要参数介绍

    电感线圈是电子产品中常用的元器件之一,通过电磁感应原理进行工作的。特性是“通低频,阻高频”,与电容器恰恰相反。

  • 助听器乃聋人之福音 它的电感线圈十分关键

    助听器乃聋人之福音 它的电感线圈十分关键

    助听器乃聋人之福音,这是毋庸置疑的,作为一种医疗电子设备,其电感线圈的应用也备受关注,像助听器这类型产品,它的电感线圈十分关键,至于电感线圈在助听器当中是怎样应用并开展工作的?看完这篇文就清楚了。

  • 助听中电感发挥着怎么是作用

    助听中电感发挥着怎么是作用

    助听器中电感为助听器用来接收磁信号的装置,流程是电感线圈感应磁场形成电流,受话器将电流转化为声音。在理想的情况下,电话设备磁化强度达到达到100mA/m时,助听使用者并能够听到有效的声音。

  • 车规电感随着发展趋势都满足了哪些规范要求

    车规电感随着发展趋势都满足了哪些规范要求

    电感线圈是电子线路中常用的电子器件之一,本质是用绝缘导线绕制而成的磁效应元器件。车规电感也是电感中的一种,在车辆中起到重要的作用,影响了车辆的一些功能以及性能,那么本文了解什么是车规电感。

微信

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

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任