如何判断电感好坏及注意事项

发布时间:2018-08-22 阅读量:1069 来源: 发布人:

电感器是用导线在绝缘骨架上单层或多层绕制而成的,又叫电感线圈。它是一种能将电能通过磁能的形式存储起来的被动元件。电路中的任何电流都会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。当电流要通过电感的一瞬间,电感会感应出一个电压,这个电压的电流方向刚好和要通过去的电流的方向相反。当在电路中通过电感的电流要断开了的时候,电感又产生一个电压,产生的电流刚好和要断开的电流方向相反——它又不让电流断开!


如何判断电感好坏及注意事项


电感对交流电产生的阻碍作用也不尽相同:同一个电感对变化快的电流阻挡大,对变化慢的交流电阻挡小;对相同变化速度的交流电来说,感值大的电感阻碍大,感值小的电感就阻碍小!

电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。


Q值一般统称品质因数,它是衡量一个元件或谐振回路性能的一个无量纲单位。简单地说是理想元件与元件中存在的损耗的比值。这个元件可以是电感、电容、介质谐振器、声表面波谐振器、晶体谐振器或LC谐振器。Q值的大小取决于实际应用,并不是越大越好。

元件的品质因数,即Q值的大小取决于元件的制作工艺、制作材料以及应用环境。例如,同样一个电感,如果其他参数不变,仅改变绕制电感导线的粗细,则导线粗的电感Q值要比导线细的电感Q值高。如果再在导线上镀银,则镀银导线所绕制的电感要比不镀银导线绕制的电感Q值高。至于介质谐振器其Q值更是取决于构成介质谐振器材料和制作工艺。

Q值的大小还与工作频率有关。一般的电感随着频率的变高其Q值也会增高。但它有一个极限,当超过这个极限频率点后电感的Q值要陡然下降,这个电感就失去了电感的作用。在这点上介质谐振器、声表面波谐振器和晶体谐振器更为明显。当工作频率偏离他们的谐振频率后,其Q值将急剧下降,同时他们也将不能工作。


如何判断电感好坏及注意事项


在使用电感的过程中还要注意:

1,电感使用的场合,潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。
2、电感的频率特性,在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。
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