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電容、電感的結構及特性 - Coggle Diagram
電容、電感的結構及特性
電感的特性
相關電氣特性
品質係數 "Q"
如果增加磁導率會導致阻抗增加,Q 值降低於某一頻率點
較低的 Q 值通常表示較廣泛的頻率衰減
如果磁芯的磁導率增加,繞線組的圈數可以減少,增量電流可能會增加或減少
在一個給定的設計,因為電感量(匝線)上升,Q 值下降
較高的 Q 值通常表示一個電感有更多的選擇性濾波器
應用於的射頻電路的電感器通常具有高 Q 值的,使他們有更多的頻率選擇性
鐵氧體磁珠具有低 Q 值,並因此被視為寬帶濾波器
自諧頻率 SRF
電感之品質係數於自諧頻率時會為零,因此時之感抗等於零
當頻率高於自諧頻率時,此併聯之容抗會主導元件的特性
此電容是併聯於電感
分佈電容是由於各層線圈一層層叠著並且是繞在磁心上而形成的
電感在自諧頻率點時,顯現出具高阻抗值的純電阻狀態
此時電感的感抗等於電容的容抗,並且互相抵消
電感器中的分佈電容與電感形成諧振時的頻率
增量電流 Incremental Current
如果增加磁導率在磁芯飽和點下降,實際增量電流可以下降。
如果磁芯的磁導率是增加,繞線組的圈數可以減少,增量電流可能會增加或減少
在一個給定的設計,因為電感量(匝線)上升,增量電流下降
直流阻抗 DCR
電感線圈在非交流電下量得之電阻值
在電感設計中,直流阻抗愈小愈好,其量測單位為歐姆,通常標註其最大值
額定電流 Rated Current
如果磁芯的磁導率是增加,繞線組的圈數可以減少,額定電流將上升
在一個給定的設計,因為電感量(匝線)增加,額定電流下降
抑制電流變化的屬性被稱為電感
電感器最主要的特性是抵抗電流變化的能力和儲存能量在其磁場
被動組件設計用來抵禦電流的變化。
電感器通常稱為“交流電阻”
電流穿過電感會產生磁場
變化的磁場誘發電壓並抑制電流產生
心得
這次的心智圖製作讓我更加了解電容還有電感的結構還有特性,讓我能夠更加了解到這次電子學心智圖的範圍,讓我更好吸收知識學習
電容的結構及特性
電容器由兩塊導體夾著一塊絕緣體構成的電子元件電容器作為三大基本元器件之一,主要作用就是儲能和濾波,另外還有隔直、旁路、耦合、整流、調諧、能量轉換等功能
電感
的結構
環形磁心 Toroidal Core
環形電感器的特點包括:自屏蔽(非磁性路徑),能量轉移效率,高耦合線圈和早期飽和
繞電感線於磁環上構建電感器像似甜甜圈的形狀
許多磁芯材料可應用於環形磁芯,基本類型有四個
帶繞磁芯
高通量
鐵氧體
鐵粉
合金
"E" 磁芯
"E" 磁芯形狀像一個“E”和在一個封閉磁路,像一個環形的核心時,配置為無間隙
有間隙的“E”磁芯有一個半開放磁路。 有間隙的“E”磁芯的優勢是可以獲取更高的電感值,然後才能達到飽和
電容的特性參數
損耗
損耗與頻率範圍、介質、電導、電容金屬部分的電阻等有關
電容在電場作用下,在單位時間內因發熱所消耗的能量叫做損耗
絕緣電阻
絕緣電阻越大越好
當電容較小時,主要取決於電容的表面狀態;容量>0.1μF 時,主要取決於介質
直流電壓加在電容上,產生漏電電流,兩者之比稱為絕緣電阻
標稱電容量
一般電容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級,電解電容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ級,根據用途選取
標誌在電容器上的電容量
電容器實際電容量與標稱電容量是有偏差的,精度等級與允許誤差有對應關係
電解電容器的容值,取決於在交流電壓下工作時所呈現的阻抗,隨著工作頻率、溫度、電壓以及測量方法的變化,容值將有變化
額定電壓
在最低環境溫度和額定環境溫度下可連續加在電容器的最高直流電壓的有效值,如果工作電壓超過電容器的耐壓,電容器將被擊穿,造成損壞
在實際中,隨著溫度的升高,耐壓值將變低
頻率特性
隨著頻率的上升,一般電容器的電容量呈現下降的規律
當電容工作在諧振頻率以下時,表現為容性,當超過其諧振頻率,表現為感性,此時就不是一個電容而是一個電感了
所以一定要避免電容工作於諧振頻率以上