Endüktansın temel parametreleri şunlardır: endüktans, hassasiyet, DC direnci, sıcaklık artış akımı, doyma akımı, endüktif reaktans, kalite faktörü, dağıtılmış kapasitans, öz rezonans frekansı, çalışma frekansı.
İndüktans:
Endüktansın büyüklüğü esas olarak bobin sayısına, sarma yöntemine, manyetik çekirdek olup olmadığına ve manyetik çekirdeğin malzemesine bağlıdır. Genellikle, bobin sayısı ne kadar fazlaysa endüktans o kadar büyük olur; Manyetik çekirdekli bir bobinin endüktansı, manyetik çekirdeği olmayan bir bobinin endüktansından daha büyüktür. Bobinin çekirdek geçirgenliği ne kadar yüksekse endüktans o kadar büyüktür.

Nerede:
Lbobinin endüktansı, H (Henry);
μçekirdek kolonun geçirgenliği, H/m'dir;
Nbobinin toplam sarım sayısıdır;
Sbobinin kesit alanı, m2;
bobinin uzunlamasına uzunluğu, m'dir.
Kesinlik
Gerçek endüktans değeri ile nominal değer arasındaki fark, genellikle yüzde olarak ifade edilir. Genellikle, lamine endüktörlerin ve güç endüktörlerinin doğruluğu yüksektir, genellikle yaklaşık %1-10% iken, manyetik halka ortak mod endüktörleri kısmen %30-50% kadar yüksektir.
DC direnci
Endüktör bobininin DC altındaki direnci, endüktör tasarımında, DC direnci ne kadar küçükse o kadar iyidir, ölçüm birimi ohm'dur, genellikle maksimum değeri ile işaretlenir.
Sıcaklık artış akımı
Sıcaklık artış akımı, endüktörün maksimum nominal ortam sıcaklığındaki maksimum sıcaklık artışını ifade eder ve 40 derecelik sıcaklık artışı, gerçek işteki sıcaklık artış akımını tanımlamak için yaygın olarak kullanılır. Sıcaklık artış akımı, DC direnciyle ve ayrıca endüktör bobininin ısı dağıtma kapasitesiyle ilişkilidir, bu nedenle sıcaklık artış akımı, DC direncini azaltarak veya endüktör boyutunu artırarak artırılabilir.
Doyma akımı
Endüktöre belirli bir miktarda DC öngerilim akımı eklendiğinde, endüktörün endüktans değeri, akım eklemeden %10 ila %30 arasında endüktans değerine göre azalır, bu DC öngerilim akımına endüktörün doyma akımı denir.
Endüktif direnç
AC akımını engelleyen endüktör bobininin büyüklüğüne endüktif reaktans XL denir ve birimi ohm'dur. Endüktans L ve AC frekansı f ile ilişkilidir: XL=2πfL.
Kalite faktörü
Kalite faktörü Q, bobinin kalitesini temsil eden fiziksel bir niceliktir, Q endüktif direnç XL'in eşdeğer direncine oranıdır, yani: Q=XL/R. Bobinin Q değeri ne kadar yüksekse, kayıp o kadar küçüktür. Bobinin Q değeri, telin DC direnci, iskeletin dielektrik kaybı, kalkan veya demir çekirdeğin neden olduğu kayıp ve yüksek frekanslı deri etkisinin etkisi ile ilgilidir.
Kapasitörleri dağıtın
Bobin sarımları arasındaki ve bobin ile kalkan arasındaki kapasitans dağıtılmış kapasitans olarak adlandırılır. Dağıtılmış kapasitansın varlığı bobinin Q değerini azaltır ve kararlılık kötüleşir, bu nedenle bobinin dağıtılmış kapasitansı ne kadar küçükse o kadar iyidir. Dağıtılmış kapasitans segmental sargı ile azaltılabilir.
Kendi kendine rezonans frekansı
Dağıtılmış kapasitör Cp'nin varlığı nedeniyle, rezonans frekansı indüktörün öz-rezonans frekansı olan L ile birlikte bir rezonans devresi oluşur. Öz-rezonans frekansından önce, indüktörün empedansı frekansın artmasıyla artar. Öz-rezonans frekansından sonra, indüktörün empedansı frekans arttıkça azalır ve kapasitans ortaya çıkar.

Nerede:
Rpmanyetik çekirdek kaybının eşdeğer direncidir
Rstel kaybının eşdeğer direncidir
Çpelektrotlar arasındaki eşdeğer kapasitanstır
Lindüktörün gerçek endüktans değeridir
Çalışma frekansı
Pratik uygulamalarda, test frekansı sıklıkla kullanılır; bu, esasen müşterinin ürününün çalışma frekansı veya yakın değeridir. Test frekansı, endüktans değerini veya indüktörün Q değerinin frekansını ölçmek için kullanılır. Yaygın olarak kullanılan test frekansları şunlardır: 1KHz, 10KHz, 50KHz, 100KHz, 1MHz, 10MHz, 50MHz, vb.





