①根據(jù)工作頻率選擇繞制線圈的導(dǎo)線。低頻段工作的電感線圈應(yīng)采用漆包線等帶絕緣的導(dǎo)線繞制。對于工作頻率在幾十千赫至兩兆赫之間的電感線圈,應(yīng)采用多股絕緣導(dǎo)線繞制,以增加導(dǎo)體有效截面積,減少集膚效應(yīng)的影響,可使Q值提高30%-40%。對于工作頻率高于2MHz的電感線圈,應(yīng)采用單股粗導(dǎo)線繞制,導(dǎo)線的直徑一般在0.3-1.5mm之間。
②選用優(yōu)質(zhì)骨架,減少介質(zhì)損耗。通常對于要求損耗小、工作頻率高的電感線圈,應(yīng)選用高頻陶瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等高頻介質(zhì)材料做骨架。對于超高頻工作的電感線圈,可用無骨架方式繞制。
③選用帶有磁心的電感線圈。電感線圈中帶有磁心時,可使線圈圈數(shù)及其電阻大大減少,有利于Q值的提高。
④合理選擇屏蔽罩的尺寸。線圈加屏蔽罩后,會增加線圈的損耗,降低Q值。因此,屏蔽罩的尺寸不宜過大和過小。一般來說,屏蔽罩直徑與線圈直徑之比以1.6-2.5為宜,這樣可使Q值降低小于10%。 ? ?
品質(zhì)因數(shù)基本簡介
品質(zhì)因數(shù)(Q因數(shù))
quality factor
電學(xué)和磁學(xué)的量。表征一個儲能器件(如電感線圈、電容等)、諧振電路中所儲能量同每周期損耗能量之比的一種質(zhì)量指標(biāo);電抗元件的Q值等于它的電抗與其等效串聯(lián)電阻的比值;元件的Q值愈大,用該元件組成的電路或網(wǎng)絡(luò)的選擇性愈佳。
對于無輻射系統(tǒng),如Z=R+jX,則Q =|X|/R。SI單位:1(一)。
Q=無功功率/有功功率
諧振回路的品質(zhì)因數(shù)為諧振回路的特性阻抗與回路電阻之比。
在串聯(lián)電路中,電路的品質(zhì)因數(shù)Q有兩種測量方法,一是根據(jù)公式 Q=UL/U0=Uc/U0測定,Uc與UL分別為諧振時電容器C與電感線圈L上的電壓;另一種方法是通過測量諧振曲線的通頻帶寬度△f=f2-f1,再根據(jù)Q=f0/(f2-f1)求出Q值。式中f0為諧振頻率,f2與f1是失諧時,亦即輸出電壓的幅度下降到最大值的1/√2(=0.707)倍時的上、下頻率點。Q值越大,曲線越尖銳,通頻帶越窄,電路的選擇性越好。在恒壓源供電時,電路的品質(zhì)因數(shù)、選擇性與通頻帶只決定于電路本身的參數(shù),與信號源無關(guān)。
1是一串聯(lián)諧振電路,它由電容C、電感L和由電容的漏電阻與電感的線電阻R所組成。此電路的復(fù)數(shù)阻抗Z為三個 元件的復(fù)數(shù)阻抗之和。
Z=R+jωL+(-j/ωC)=R+j(ωL-1/ωC) ⑴
上式電阻R是復(fù)數(shù)的實部,感抗與容抗之差是復(fù)數(shù)的虛部,虛部我們稱之為電抗用X表示, ω是外加信號的角頻率。當(dāng)X=0時,電路處于諧振狀態(tài),此時感抗和容抗相互抵消了,即式⑴中的虛部為零,于是電路中的阻抗最小。因此電流最大,電路此時是一個純電阻性負載電路,電路中的電壓與電流同相。電路在諧振時容抗等于感抗,所以電容和電感上兩端的電壓有效值必然相等,電容上的電壓有效值UC=I*1/ωC=U/ωCR=QU 品質(zhì)因素Q=1/ωCR,這里I是電路的總電流。
電感上的電壓有效值UL=ωLI=ωL*U/R=QU 品質(zhì)因素Q=ωL/R
因為:UC=UL 所以Q=1/ωCR=ωL/R
電容上的電壓與外加信號電壓U之比UC/U= (I*1/ωC)/RI=1/ωCR=Q
感上的電壓與外加信號電壓U之比UL/U= ωLI/RI=ωL/R=Q
從上面分析可見,電路的品質(zhì)因素越高,電感或電容上的電壓比外加電壓越高。
電路的選擇性:圖1電路的總電流I=U/Z=U/[R2+(ωL-1/ωC)2]1/2=U/[R2+(ωLω0/ω0-ω0/ωCω0)2]1/2 ω0是電路諧振時的角頻率。當(dāng)電路諧振時有:ω0L=1/ω0C
所以I=U/{R2+[ω0L(ω/ω0-ω0/ω)]2}1/2= U/{R2+[R2(ω0L/R)2](ω/ω0-ω0/ω)2}1/2= U/R[1+Q2(ω/ω0-ω0/ω)2]1/2
因為電路諧振時電路的總電流I0=U/R,
所以I=I0/[1+Q2(ω/ω0-ω0/ω)2]1/2有:I/I0=1/[1+Q2(ω/ω0-ω0/ω)2]1/2作此式的函數(shù)曲線。設(shè)(ω/ω0-ω0/ω)2=Y
曲線如圖2所示。這里有三條曲線,對應(yīng)三個不同的Q值,其中有Q1>Q2>Q3。從圖中可看出當(dāng)外加信號頻率ω偏離電路的諧振頻率ω0時, I/I0均小于1。Q值越高在一定的頻偏下電流下降得越快,其諧振曲線越尖銳。也就是說電路的選擇性是由電路的品質(zhì)因素Q所決定的,Q值越高選擇性越好。
數(shù)字電橋里什么是品質(zhì)因數(shù)Q和損耗值D
Q-D雙臂電橋用來測量低電阻,因電橋已將電表內(nèi)阻對電路影響消除,而在測低阻值電阻時要將導(dǎo)線電阻與接觸電阻對電路影響減小,因而對電橋改進成開爾文雙臂電橋。因為沒圖實在沒辦法說明原理,僅能對你的問題作定性...
1、通過改善功率因數(shù),減少了線路中總電流和供電系統(tǒng)中的電氣元件,如變壓器、電器設(shè)備、導(dǎo)線等的容量,因此不但減少了投資費用,而且降低了本身電能的損耗。2、良好的功因數(shù)值的確保,從而減少供電系統(tǒng)中的電壓損...
提高功率因數(shù)就是減少系統(tǒng)內(nèi)的無功流動。系統(tǒng)中的電機等設(shè)備消耗無功。從而需要電容器來補償無功。電容器輸出無功功率。平衡掉系統(tǒng)消耗的無功。從而功率因數(shù)提高。
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評分: 4.4
以環(huán)氧樹脂為基體,以經(jīng)退火的Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶粉體為增強材料,制備了樹脂基磁性復(fù)合材料,并研究了磁粉種類、非晶粉體粒徑、非晶粉體退火條件、納米晶粉體含量及復(fù)合材料退火條件對復(fù)合材料的品質(zhì)因數(shù)的影響。結(jié)果表明,以經(jīng)550℃×0.5h退火的Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9納米晶粉體為組元的品質(zhì)因數(shù)最小;隨著納米晶粉體含量的增加,復(fù)合材料的品質(zhì)因數(shù)減小;對復(fù)合材料進行退火處理可以使其品質(zhì)因數(shù)減小。
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評分: 3
提高室內(nèi)空氣品質(zhì)的意義及措施——分析造成室內(nèi)空氣污染不可避免的因素,結(jié)合目前中國空調(diào)行業(yè)的現(xiàn)狀,提出以系列的改進措施。
定義介紹
電學(xué)品質(zhì)因數(shù)electrical quality factor任何電介質(zhì),包括 壓電陶瓷在內(nèi),當(dāng)它處在電場中,尤共是交變電場中長期工 作,都或多或少地有發(fā)熱現(xiàn)象產(chǎn)生.這說明介質(zhì)內(nèi)部發(fā)生了 某種能量的耗散,這就是介質(zhì)損耗。換言之,介質(zhì)損耗越少, 材料的電學(xué)品質(zhì)因數(shù)(Q〔、)就越ni囚此電學(xué)品質(zhì)因數(shù)和介 質(zhì)}f i耗角正切使一樣是表征介質(zhì)品質(zhì)的一個重要指標(biāo),旦兩 者互成倒數(shù)。 2100433B
定義解釋
Qm 產(chǎn)生的本質(zhì)與表征:
機械品質(zhì)因數(shù) Qm 值表征壓電體在諧振時因克服內(nèi)摩擦而消耗的能量,它定義為:
Qm = 2 π(諧振時振子儲存的機械能量/諧振每周振子機械損耗的能量)
由此可知 ,機械品質(zhì)因數(shù) Qm 值反映壓電材料的機械損耗的大小 , 機械損耗越小 , Qm 值越大。
在實際計算材料的 Qm 值時 ,對于壓電振子的等效電路圖 ,采用下面近似公式:
Qm = 1/ 4 π( C0 C1) R1 Δf
式中 C0 為壓電振子的靜態(tài)電容 , R1 為振子諧振時的等效電阻 , C1 為振子的動態(tài)電容 , Δf 是振子的諧振
頻率 f r 與反諧振頻率 f a 之差. 一般采用傳輸線路法 , 測得Δf 、 R1等 , 然后計算 Qm 值。
理論上從材料配比與摻雜改性進行研究 ,實踐上從工藝方面進行改進 ,是能夠調(diào)整壓電陶瓷材料的
Qm 值 ,改善其溫度穩(wěn)定性 ,從而使壓電陶瓷材料獲得更為廣泛的應(yīng)用的有效方法。
濾波器品質(zhì)因數(shù),用濾波器的中心頻率F(單位HZ)與-3dB帶寬B(單位HZ)的比值來表達,,即Q=F/B,描述了濾波器分離信號中相鄰頻率成分能力。
品質(zhì)因數(shù)Q越大,表明濾波器的分辨能力越高。2100433B