电感——频率阻抗特征曲线(详细计算过程)
电感——频率阻抗特征曲线(详细计算过程)
我们都知道我们常见的电感都不是理想的;
在低频下能表现出感性,但是在高频下却不一定能表现出感性;
那在什么频率下电感能呈现感性,什么频率下能呈现纯阻性,什么频率下能呈现出容性呢?
——那就需要借助频率阻抗特征曲线来确定。
在绘制频率特征曲线之前,我们首先要知道电感的高频等效模型:
至于为什么电感的高频等效模型是这样子的,大家可以看下这个帖子的理解:https://blog.csdn.net/weixin_42005993/article/details/109210852
接下来,我们来计算电感的阻抗:
然后代入频率和阻抗的公式就可以绘制出频率特征曲线,如下图是村田一颗120nH的电感的频率特征曲线:
可以看出,阻抗最高点对应的频率为这颗电感的谐振频率;
在谐振频率点上,容抗和感抗相互抵消,电感呈现纯阻性;
当频率小于谐振频率时,感抗大于容抗,呈感性;
当频率大于谐振频率时,容抗大于感抗,呈容性;
接下来,我们在计算一下电感的谐振频率:
可以看出,电感谐振频率与感值成反比:
感值越大,对应谐振频率越小;
感值越小,对应谐振频率越大;
所以我们在对电感选型时,除了要关注电感值,额定电压值,过流能力等,还需要看频率特征曲线,尤其是在高频工作条件下选型时候,要注意让信号工作频率落在谐振频率左方才能让电感呈现出感性,同时还需要留出一定裕量。
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