1. .
A: ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ (SRF) ຂອງແບບທໍາມະດາແບບທໍາມະດາແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການເຮັດຜິດແລະສານກາຝາກຂອງມັນ. ໃນເວລາທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງສິ່ງລົບກວນເຂົ້າໃກ້ SRF, ການກີດຂວາງໄປຮອດຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູງສຸດຂອງມັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດການກັ່ນຕອງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຂ້າງເທິງຂອງ srf, capacitance ກາຝາກເດັ່ນ, ການກະທໍາທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະການກັ່ນຕອງປະຕິບັດງານຊຸດໂຊມລົງ. ໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ, ຮັບປະກັນວ່າ SRF ແມ່ນຢູ່ເຫນືອວົງດົນຕີທີ່ມີສຽງລົບກວນ.
2. ຄຸນຄ່າຂອງ q ຂອງ Inductor ແບບທໍາມະດາຂອງຮູບແບບການສະກັດກັ້ນສຽງໂດຍສະເພາະແນວໃດ?
A: ມູນຄ່າ Q ທີ່ສູງ (ປັດໄຈທີ່ມີຄຸນນະພາບ) ມູນຄ່າ Q ຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ຂອງການເພີ່ມເຕີມ, ເຫມາະສົມກັບການສະກັດສຽງສຽງ Broadband, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງສູງສຸດ.
3. ຄວນໃຊ້ຄວາມສາມາດດ້ານກາຝາກຂອງປະຈໍາຕົວຂອງສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍປານໃດຂື້ນຢູ່ກັບວິທີການລົມ?
A: ຂະຫນານ winding: capacitance ລະຫວ່າງປະເທດສູງ, ມີ capacitance parasitic ບັນລຸ pf ຫຼາຍສິບ pf.
Winding Winding: ຫຼຸດຜ່ອນການຮ່ວມມືກັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງແມ່ກາໂດຍ 30% -50%.
ລົມພັດແຮງຫຼາຍຊັ້ນ: ຄວາມສາມາດລະຫວ່າງດ້ານຊັ້ນໃນຊັ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມີເນື້ອງອກຂອງກາຝາກ 2-3 ເທົ່າສູງກວ່າລົມດຽວ.
4. . ຈະເປັນແນວໃດຜົນສະທ້ອນຂອງການ induction ການຮົ່ວໄຫຼຫຼາຍເກີນໄປ?
A: ການເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼແມ່ນເກີດມາຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ (ຕົວຢ່າງ:, winding asymmetry, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງ Core. ການກະທົບກະເທືອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍເກີນໄປ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມບູນທາງສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຖີ່ສູງຂອງ EMI, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນການປະຕິເສດແບບດັ້ງເດີມ.
5. ຕົວຄູນອຸນຫະພູມທີ່ຫນ້າສົງສານຂອງ Core ມີຜົນກະທົບແນວໃດ?
A: ອຸນຫະພູມ permeability coeforfer (ຕົວຢ່າງ: ປະມານ -0.2% / ° C ສໍາລັບ ferriture ອຸນຫະພູມສູງ, ແລະການອີ່ມຕົວໃນອຸນຫະພູມທີ່ສຸດ. ເພາະສະນັ້ນ, ອຸປະກອນການທີ່ມີສະຖຽນລະພາບອຸນຫະພູມກວ້າງ (ຕົວຢ່າງ: mn-zn ferrite) ຄວນເລືອກ.
6. ເປັນຫຍັງການຂັດຂວາງເສັ້ນໂຄ້ງຂອງແບບທໍາມະດາໃນຮູບແບບການວາງສະແດງຮູບແບບການວາງສະແດງຮູບແບບການວາງສະແດງແບບທໍາມະດາ.
A: ເຂດພູພຽງ (ປົກກະຕິ> 10mhz) ແມ່ນເກີດມາຈາກປັດໃຈ lC, ສ່ວນປະກອບຂອງກາຝາກ (ສ່ວນປະກອບທີ່ເພີ່ມຂື້ນ), ຜົນກະທົບຂອງຜິວຫນັງແລະຄວາມໃກ້ຊິດຂອງ winding.
7. ລະດັບຄວາມບ່ຽງເບນທີ່ອະນຸຍາດແມ່ນຫຍັງ? ຜົນສະທ້ອນຂອງລະດັບໃດແດ່?
A: ຂໍ້ຜິດພາດຂອງ symmetry ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ <5% (ຕົວຢ່າງ:, ການບ່ຽງເບນການຊົດເຊີຍແລະປ່ຽນຄວາມແຕກຕ່າງ). ເກີນຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສາມາດນໍາໄປສູ່ການ: ຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງສິ່ງລົບກວນແບບແຕກຕ່າງກັນ, ເພີ່ມຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມອີ່ມຕົວ Bias ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
8.
A: ວິທີການແຫຼ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນທີ່ແນ່ນອນ: ສະຫມັກກະແສໄຟຟ້າ DC ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບແລະວັດແທກເສັ້ນໂຄ້ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ (ໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ແມັດ LCR). ການທົດສອບຈຸດໄຊທ໌ທີ່ອີ່ມຕົວທີ່ສໍາຄັນ: ເພີ່ມຂື້ນຂອງ DC ໃນປະຈຸບັນຈົນກ່ວາການອຸປະຕິເຫດຫຼຸດລົງ 10% -20%. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ (शet≤ 25 ° C).
9. ການອອກແບບ Core Air Design ມີຜົນກະທົບຫຍັງໃນຄຸນລັກສະນະການອີ່ມຕົວຂອງຮູບແບບທໍາມະດາໃນຮູບແບບທົ່ວໄປ?
A: ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດສາມາດເຮັດໄດ້: ປັບປຸງຄວາມສາມາດຕ້ານການອີ່ມຕົວ (ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການຫຼຸດລົງ (ແຕ່ວ່າອັດຕາສ່ວນການເພີ່ມຂື້ນທຽບກັບຄວາມຍາວຂອງຊ່ອງຫວ່າງ). ການອອກແບບຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດແບບທໍາມະດາແມ່ນ 0.1-0.5mm (ສໍາລັບການສະຫມັກພະລັງງານ). ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດຫຼັກ (ມີຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກຂອງ Core) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງ Core
ໂດຍບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ, ແກນແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມອີ່ມຕົວພາຍໃຕ້ LOW ຫຼື AC AC, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງແລະການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການກັ່ນຕອງ.
ດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດ, ການຕໍ່ຕ້ານການອີ່ມຕົວຂອງຫຼັກແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ້ານທານກັບກະແສໄຟຟ້າ DC ຫຼື AC
10. ການສູນເສຍການສູນເສຍການສູນເສຍ (Tanδ) ຂອງຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ?
A: ການສູນເສຍທີ່ມີຄວາມຍາວ (Tanδ = Rs / Rs / MS / | xs |) ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ: ກະແສຫຼັກ (eddy) ອັດຕາສ່ວນປະກອບແບບທໍາມະດາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຄວນມີ Tan Tan <0.1 (@ 1MHz). ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ①ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮ້ອນຍິ່ງຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບແລະຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຍ້ອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມຫຼາຍເກີນໄປ. ການສູນເສຍຄວາມສູງສົ່ງສູງທີ່ຫມາຍຄວາມວ່າມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການດູດຊຶມພະລັງງານສຽງ, ແຕ່ການສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບຂອງເຄື່ອງຈໍາຫນ່າຍ. ສະນັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງການແກ້ໄຂ tan.