被测件:简单封装+硅片原型件
频率范围:1M~20MHz
电平范围:5mV
试项目:电感值、Q值、频响
测试仪器:TH2851+CS-4(探针台)
测试时的环境条件和地点
温度Temperature | 25.5°C | 相对湿度Relative | 60% | 地点Site | 图灵实验室 |
测试校准
开路校准


短路校准


标准件测试


测试过程
简单封装




硅片原型件



测试结果
一、简单封装件测试数据:
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 3.13E+01 | -1.72E+02 | -2.15E-07 | 1.49E-01 |
1.02E+06 | 2.47E+01 | -5.14E+01 | -3.01E-06 | 1.25E+00 |
... | ||||
1.37E+07 | 9.48E+01 | 1.17E+02 | 9.87E-07 | 2.00E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 4.58E+01 | -2.29E+01 | -1.42E-07 | 4.23E-01 |
2.00E+07 | 5.22E+01 | -2.96E+01 | -2.05E-07 | 5.68E-01 |
二、硅片原型件测试数据:(随机三点测试重复性)
测点1:
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 1.76E+01 | 1.68E+02 | 1.69E-07 | 2.10E-01 |
1.02E+06 | 2.20E+01 | -7.37E+01 | -3.28E-06 | 3.42E+00 |
... | ||||
1.00E+07 | 7.53E+01 | 1.18E+02 | 1.05E-06 | 1.85E+00 |
1.00E+07 | 7.36E+01 | 1.19E+02 | 1.02E-06 | 1.80E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 1.17E+02 | -4.12E+01 | -6.13E-07 | 8.74E-01 |
2.00E+07 | 1.59E+02 | -5.44E+01 | -1.03E-06 | 1.40E+00 |
测点2: | ||||
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 2.34E+01 | 1.77E+02 | 6.05E-08 | 5.58E-02 |
1.02E+06 | 2.08E+01 | -5.74E+01 | -2.72E-06 | 1.56E+00 |
... | ||||
1.00E+07 | 6.38E+01 | 1.11E+02 | 9.48E-07 | 2.61E+00 |
1.00E+07 | 6.61E+01 | 1.17E+02 | 9.37E-07 | 1.98E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 1.05E+02 | -4.17E+01 | -5.55E-07 | 8.91E-01 |
2.00E+07 | 9.67E+01 | -4.16E+01 | -5.11E-07 | 8.88E-01 |
测点3: | ||||
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 2.89E+01 | 1.74E+02 | 1.51E-07 | 1.13E-01 |
1.02E+06 | 2.10E+01 | -5.67E+01 | -2.72E-06 | 1.52E+00 |
... | ||||
1.01E+07 | 7.71E+01 | 1.25E+02 | 9.98E-07 | 1.43E+00 |
1.01E+07 | 7.99E+01 | 1.25E+02 | 1.04E-06 | 1.45E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 8.28E+01 | -4.37E+01 | -4.56E-07 | 9.56E-01 |
2.00E+07 | 1.00E+02 | -3.82E+01 | -4.94E-07 | 7.86E-01 |
结果分析
通过测量电感的 L(电感量) 和 Q(品质因数) 值是评估其在高频工作环境下性能的手段,其核心用途在于超越理想的静态参数,揭示电感在真实频率下的动态行为,从而指导电路设计、元器件选型和故障诊断。
通过 L-f曲线,可以直观地看到电感器在多大频率范围内能保持稳定的电感量,并精确找到其自谐振频率。这是决定其可用工作频率上限的根本依据。Q值直接关系到电路的性能、效率和温升。是选择高频、高性能应用(如射频电路)中电感的核心指标。
结合L-f、Q-f曲线以及测试数据可以知道,该电感**工作点在12.85MHz(Q-Max)之间,此时电感的感抗与损耗达到**比例。对于谐振电路,让电路工作在此频率附近能获得**性能(如滤波器的最小插入损耗,振荡器的最高效率)。自谐振点位于14.86MHz(|Z|-Max),此时电感的感抗与分布电容的容抗正好相等,发生并联谐振,这是电感作为感性元件的极限工作频率,超过此频率,器件呈容性。
且通过封装和硅原型件多次测试,重复性优良,这不仅是令人安心的一组数据,更是背后一整套严谨的工程体系(无论是制造体系还是设计体系)在高效、可靠运行的证明。
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