或Q=无功功率/有功功率,或称特性阻抗与回路电阻之比。
可以看出来,有功功率越高,Q值就越低,而有功功率便是电容上的损耗,常日是转化成热量了,这也就理解了电容为什么会发热。由于电容不是空想的器件,也便是两个平行板之间的绝缘电阻不是无穷大引起的泄电流而产生的有功功率的损耗。实在损耗可以分两个部分,当互换电压的频率较低时,由于绝缘电阻一起的泄电流产生的损耗占主导;而当互换电压的频率较高时,由于电偶极子的运动速率加快而引起的泄电流占主导位置。
Q值越高,损耗越小,效率越高;Q 值越高,谐振器的频率稳定度就越高,因此,能够更准确。因数Q是表示线圈质量的一个主要参数。Q值的大小,表明电感线圈损耗的大小,其Q值越大,线圈的损耗越小;反之,其损耗越大。

品质因数Q的定义为:当线圈在某一频率的互换电压下事情时,线圈所呈现的感抗和线圈直流电阻的比值。它可以用公式表达如下:
公式
式中:W——事情角频率 L——线圈电感量 R——线圈总消耗电阻
根据利用场合的不同,对品质因数Q的哀求也不同。对调谐回路中的电感线圈,Q值哀求较高,由于Q值越高,回路的损耗就越小,回路的效率就越高;对鹅合线圈来说,Q值可以低一些;而对付低频或高频扼流圈,则可以不做哀求。
实际上,Q值的提高每每受到一些成分的限定,如导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗、铁心和屏蔽引起的损耗以及高频事情时的集肤效应等。因此,线圈的Q值不可能做得很高,常日Q值为几十至一百,最高也只有四五百。
损耗正切角D: 损耗正切角 tanδ,便是电容的电损耗的比例,便是用来度量电偶极子运动的介质损耗的,厂家手册中的介质损耗脚的正切 tanδ,都是在互换状态下丈量得到的。而且不同厂家丈量还稍有不同。介质损耗角δ便是在交变电场的浸染下,电介质内流过的电流向量与电压向量之间的夹角。可以这么说是由于,电压和电流的角度差便是由于电容是容性负载决定的。如果是纯阻性电路,电流和电压的夹角是为0的。
空想的电容是没有任何损耗的,是一个纯挚的储能元件,当互换电压施加到电容器上的时候,流过的电流超前电压是90度,如下图所示。
实际的电容器是具有一定有功功率的损耗的(也便是阻抗),这使得施加在电容器两端的电压与流过个中的电流之间的相位差不在是空想的90度,而是小于90度,形成了一个偏离夹角δ,我们把这个δ称为电容的介质损耗角。
也便是说实际的电容可以理解为一个空想电容与一个绝缘电阻R的并联。因此绝缘电阻越小,其分量电流越大,因而δ也就越大。其打算公式如下。
Q和D的关系是互为倒数,因此二者是成反比关系的。它们是衡量电容器的紧张参数,Q值越高,其损耗越小,效率越高。换句话说便是D值越低越好。一样平常电解电容器由于内阻较大故D值较高,其规格视电容值高低决定, 为0.1-0.24以下。塑料薄膜电容器则D值较低,视其材质决定为0.001-0.01以下。 陶瓷电容器视其材质决定,Hi-K type 及S/C type为0.025以下。T/C type其规格以Q值表示需高于400-1000。
知道了电容的品质因数,其他电路的品质因数,也可以理解为有功和无功的比值。在有些感性电路中,便是靠电容来做品质因数的补偿,便是为了提高有功功率了,对付实际电路中,有功功率才是我们想要的。
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