发布时间:2019-11-7 阅读量:1094 来源: 我爱方案网 作者:
使用电感线圈时,首先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对线圈的Q 值也可以进行测量。线圈产生短路臣时,将会使损耗大大增加,甚至无法使用。线圈的短路臣应用线圈短路测试仪进行测量。

图片来源于网络
电感线圈在使用中,若没有专门的测量仪器,可用万用表进行简易的质量判断。可先用万用表电阻挡测量线圈的直流电阻,再与原确定的阻值或标称阻值相比较。如果测得的阻值为无穷大,则可断定线圈有断线;若测得的阻值小了很多,则可判定线圈有短路臣。这两种情况的出现,都可以判定线圈有质量问题,不能再使用。若检测的电阻与原确定或标称电阻相差不大,则可认为线圈的质量基本是好的。
如何选择电感线圈的结构。首先应根据电路的实际需要,结合各种电感线圈的应用特点来确定所设计电感线圈的结构。间绕式空心线圈的电感量很小,只适合在高频和超高频电路中使用。若绕制的圈数较少,且导线的直径较粗,就可以不用骨架进行绕制。在工作频率大于100MHz 时,一般为了减少集肤效应,应采用单股粗镀银铜线绕制,用骨架或不用骨架时都有较好的特性, Q 值较高(可达150 - 400) ,稳定性也很高。单层密绕空心线圈适用于短波、中波回路,一般要用骨架。对于导线粗而线圈直径不大的单层密绕空,心线圈,也可不用骨架绕制。一般单层密绕空心线围的电感量也不大,其Q 值可达150 - 250 ,并具有较高的稳定性。多层空心电感线圈可以获得较大的电感量,但体积较大,分布电容也大。为减少线圈体积,又想获得较大的电感量,应考虑选择带磁心线圈结构。
有些线圈在使用时需要对电感量进行微调,常用的方法有:①单层线圈微调方法。微调时改变线圈之间的间距,就可以改变电感量的大小O 对于应用于短波或超短被回路中的线圈,常在线圈的端部留出半圈作为微调,移开或折转这半圈即可改变电感量。②多层线圈的微调方法。对于想做调的多层线圈一般可将总圈数的20% - 30% 作为分段绕制,移动彼此之间的相对距离,即可微调电感量的10% - 15% 。③带磁心线圈的微调方法。可通过调节磁心在线圈的位置来改变电感量。
提高线圈Q 值所采取的措施如下:根据工作频率选择绕制线圈的导线。低频段工作的电感线圈应采用漆包线等带绝缘的导线绕制.对于工作频率在几十千赫至两兆赫之间的电感线圈,应采用多股绝缘导线绕制,以增加导体有效截面积,减少集肤效应的影响.可使Q 值提高30% - 40% 。对于工作频率高于2MHz 的电感线圈,应采用单股粗导线绕制,导线的直径一般在0.3 - 1.5mm 之间。

图片来源于网络
选用优质骨架.减少介质损耗。通常对于要求损耗小、工作频率高的电感线圈,应选用高频陶墅、聚囚氟乙烯、聚苯乙烯等高频介质材料做骨架。对于超高频工作的电感线圈,可用无骨架方式绕制。选用带有磁心的电感线圈电感线圈中带有磁心时,可使线圈圈数及其电阻大大减少,有利于Q 值的提高。合理选择屏蔽罩的尺寸。线圈加屏蔽罩后,会增加线圈的损耗,降低Q 值。因此,屏敝罩的尺寸不直过大和过小一般来说,屏蔽罩直径与线圈直径之比以1. 6-2.5 为宜,这样可使Q 值降低小于10%。
推荐阅读:
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。