インダクタンスQ値の概要
Sep 02, 2019
ご伝言
インダクタンスQ値の概要
インダクタンスQ:インダクターの品質係数とも呼ばれ、インダクタンスデバイスを測定するための主要なパラメーターです。 特定の周波数のAC電圧で動作しているとき、インダクタが示す誘導性リアクタンスと等価損失抵抗の比を指します。 インダクタのQ値が高いほど、損失は小さくなり、効率は高くなります。 インダクタの品質係数は、コイルワイヤのDC抵抗、コイルボビンの誘電損失、およびコアとシールドに起因する損失に関連しています。
品質係数Qの要件は、アプリケーションによって異なります。 チューニングループ内の誘導コイルでは、Q値が高くなります。これは、Q値が高くなると、ループの損失が小さくなり、ループの効率が高くなるためです。 ガチョウコイルのQ値を低くすることができます。 または高周波チョーク、あなたはそうすることはできません。
実際、Q値の増加は、ワイヤのDC抵抗、ボビンの誘電損失、コアとシールドによる損失、高周波での表皮効果などの要因によって制限されることがよくあります。 したがって、コイルのQ値を非常に高くすることはできません。通常、Q値は数十から100で、最高値はわずか400〜500です。
インダクタンスQ:インダクターの品質係数とも呼ばれ、インダクタンスデバイスを測定するための主要なパラメーターです。 特定の周波数のAC電圧で動作しているとき、インダクタが示す誘導性リアクタンスと等価損失抵抗の比を指します。 インダクタのQ値が高いほど、損失は小さくなり、効率は高くなります。 インダクタの品質係数は、コイルワイヤのDC抵抗、コイルボビンの誘電損失、およびコアとシールドに起因する損失に関連しています。
品質係数Qの要件は、アプリケーションによって異なります。 チューニングループ内の誘導コイルでは、Q値が高くなります。これは、Q値が高くなると、ループの損失が小さくなり、ループの効率が高くなるためです。 ガチョウコイルのQ値を低くすることができます。 または高周波チョーク、あなたはそうすることはできません。
実際、Q値の増加は、ワイヤのDC抵抗、ボビンの誘電損失、コアとシールドによる損失、高周波での表皮効果などの要因によって制限されることがよくあります。 したがって、コイルのQ値を非常に高くすることはできません。通常、Q値は数十から100で、最高値はわずか400〜500です。
インダクタンスQ値の関数
Q値が大きすぎるため、インダクタが焼損し、コンデンサが破壊され、回路が発振します。
Qが大きい場合、VL = VC >> Vの現象が発生します。 電力システムにおけるこの現象は、多くの場合、インダクタの絶縁とコンデンサ内の誘電体の破壊につながり、損失を引き起こします。 したがって、電力システムでは共振を避ける必要があります。 一部の無線では、弱い信号の振幅を大きくするために共振の特性がよく使用されます。
Q値が大きすぎるため、インダクタが焼損し、コンデンサが破壊され、回路が発振します。
Qが大きい場合、VL = VC >> Vの現象が発生します。 電力システムにおけるこの現象は、多くの場合、インダクタの絶縁とコンデンサ内の誘電体の破壊につながり、損失を引き起こします。 したがって、電力システムでは共振を避ける必要があります。 一部の無線では、弱い信号の振幅を大きくするために共振の特性がよく使用されます。
インダクタのQ値に影響する要因
インダクタの品質係数は、コイルワイヤのDC抵抗、コイルボビンの誘電損失、およびコアとシールドに起因する損失に関連しています。
一部の人々は、過度の周波数共振/ゲインを避けるために、インダクタのQ値を意図的に減らしました。 Q値を下げる方法は、巻線の抵抗を大きくするか、電力消費が比較的大きい磁気コアを使用することです。
インダクタの品質係数は、コイルワイヤのDC抵抗、コイルボビンの誘電損失、およびコアとシールドに起因する損失に関連しています。
一部の人々は、過度の周波数共振/ゲインを避けるために、インダクタのQ値を意図的に減らしました。 Q値を下げる方法は、巻線の抵抗を大きくするか、電力消費が比較的大きい磁気コアを使用することです。
Q値は一般に品質係数と呼ばれ、コンポーネントまたは共振タンクの性能を測定する無次元の単位です。 簡単に言えば、理想的なコンポーネントとコンポーネントに存在する損失の比率です。 このコンポーネントは、インダクタ、コンデンサ、誘電体共振器、弾性表面波共振器、水晶共振器、またはLC共振器です。 Q値のサイズは実際のアプリケーションに依存しますが、大きいほど良いわけではありません。 たとえば、広帯域フィルターを設計する場合、他の対策を講じなければ、Q値が高すぎると帯域内平坦性が低下します。 LCデカップリングアプリケーションの場合、高Qのインダクタとコンデンサは自己共振状態になりやすく、これは電源の干渉ノイズを除去する助けにはなりません。 逆に、発振器のQ値が高く、Q値が高いほど、発振器の周波数安定性と位相ノイズが向上することが予想されます。 さまざまなアプリケーションのQ値にはさまざまな要件があります。
コンポーネントの品質係数、つまりQ値は、コンポーネントの製造プロセス、製造材料、およびアプリケーション環境に依存します。 たとえば、同じインダクタの場合、他のパラメータが変更されておらず、巻線インダクタワイヤの厚さのみが変更されている場合、ワイヤのインダクタンスQはワイヤのQよりも高くなります。 ワイヤに銀がめっきされている場合、銀めっきワイヤのインダクタンスは、銀めっきされていないワイヤのインダクタンスよりも高くなります。 誘電体共振器に関しては、Q値は誘電体共振器の材料と製造プロセスにより依存します。
Q値のサイズは、動作周波数にも関連しています。 一般的なインダクタンスは、周波数が増加するにつれて増加します。 ただし、制限があります。 制限周波数を超えると、インダクタのQが急激に低下し、インダクタのインダクタンスが失われます。 この時点で、誘電体共振器、弾性表面波共振器、水晶共振器がより顕著になります。 動作周波数が共振周波数から逸脱すると、Q値が急激に低下し、機能しなくなります。
品質係数は、ループに保存されるエネルギーとその週のエネルギー消費量の比率を表します。
同じ周波数帯域と品質係数の積がループの共振周波数だからです。 したがって、共振点を確保する場合、品質係数と通過帯域の幅は矛盾します。 したがって、品質係数が高いほど良いとは言えませんが、周波数帯域の要件も同じです。
Q値が大きいほど、共振の通過帯域が狭くなります。つまり、含まれる周波数範囲が狭くなります。 より広い通過帯域が必要な場合は、Q値が小さいほど優れています。
周波数選択回路(特定の周波数を選択)、波遮断回路(特定の周波数を遮断)、吸収回路(特定の周波数を減衰)、およびトラップ回路(特定の周波数を除去)では、特定の周波数fが利用されますまたは削除されました。 このとき、Q値が大きいほど良いです。 これは、共振回路の共振における周波数fです。 LC並列共振回路が共振すると、回路インピーダンスが最大になり、これは開回路に相当するため、周波数fの周波数信号は通過できず、これは防止されます。 信号の目的。 LC直列共振回路が共振すると、インピーダンスは最小になり、比較的短絡します。 このとき、fの周波数は通過しやすく、他の信号周波数はブロックされるため、周波数の選択が可能になります。
磁気損失と磁気ループインダクタンスのQ値の影響との関係に関して、電源の設計要件はますます厳しくなっています。 これには、各問題を慎重に分析して計算する必要があります。 磁気損失の計算は、通常、コアの体積と相関に基づいています。 損失曲線は単純に計算されますが、実際の作業に表示されます。 同じコアの巻線方法は異なり、同じコアの同じ巻線方法は緊密性の程度は異なりますが、温度上昇の差が異なります。
詳細については、 sales @ xfullstar.comまでお問い合わせください。
