Logarithmic decrement判定介绍
脉冲绕组测试仪 DWIT-05 采用12 bit高分辨率和300 MHz高速采样技术,能够捕捉传统测试仪难以检测的细微波形变化。在新增的判定指标中,对数衰减率判定是一种基于线圈物理特性,对线圈品质进行更详细评估的创新方法。
■ 什么是对数衰减率判定?
对数衰减率判定(Ldmp判定)是一种将向线圈施加冲击电压后产生的自谐振波形的振幅随时间减小的程度(衰减率)进行数值化并加以评估的方法。
线圈的电磁振动会因绕组电阻、磁芯材料的磁阻等“损耗因素”消耗能量,随着时间的推移逐渐衰减。这种衰减状态通常以**Q因数(Q值)**表示。Ldmp判定通过直接测量其衰减方式,能够灵敏地检测测试对象的电感和电容成分的变化,以及是否存在损耗。

在该判定方法中,将根据判定范围内的峰值电压计算出的平均对数衰减率(δ),在主波形和测试波形之间进行比较,并将其差值以百分比(%)表示。
| (测试波形的对数衰减率-主波形的对数衰减率) | × 100 [%] |
| 主波形的对数衰减率 |
当计算出的数值超出预先设定的允许范围(上限值和下限值)时,将判定为NG(不合格)。
■ 与其他判定方法的区别
与传统的代表性判定方法相比,Ldmp判定具有以下特点。
Area判定比较指定范围内波形的面积(积分值),而Ldmp判定则评估波形的“收缩方式”,即衰减速度本身。该方法适用于检测通过面积比较容易漏检的能量损耗细微变化。
◆ 与Frequency判定(频率判定)的区别
Frequency判定测量波形的周期(左右方向的偏移),并评估电感及杂散电容的变化。相较之下,Ldmp判定不以周期为对象,而是专门评估振幅的衰减(上下方向的衰减幅度)。
◆ 与Q damping判定的区别
Qdmp判定也是面积比较的一种。该方法以波形峰值或零交叉点为基准,自动调整比较范围后对面积进行比较。Ldmp判定的不同之处在于,它不是比较面积,而是直接计算物理意义上的“衰减率”。
■ 可以检测哪些不良?
Ldmp判定尤其擅长检测主要由以下原因引起的波形变化。
当线圈内部发生短路时,会形成闭合回路,导致能量损耗增加,从而使波形衰减加快。
◆ 磁芯材料(磁性体)的差异或缺陷
磁芯的材质或状态不同时,磁阻和损耗会发生变化,从而影响衰减波形。
◆ 电感或电容成分的变化
绕组匝数错误或杂散电容(C成分)的细微变化,可以作为波形衰减趋势的差异被检测出来。
通过提取与这些物理特性相关的特征量,可以筛选出仅通过传统面积比较难以判别的高品质绕组产品。







