磁性材料基本参数详解.ppt

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铁氧体软磁材料介绍 内容 磁学常识:磁性材料分类 磁学常识:磁性来源 磁学常识:磁化曲线 磁性参数与测量 磁性材料应用 磁性材质介召 磁性材料应用: 磁性材料应用: 磁性材料应用: 磁性材料应用: 磁性材料应用: 磁性材质介召:材质发展 温度特性 磁性材质介召:材质发展 温度特性 一 . 磁芯形状及特点 low profile (扁平特性) 适合高密度装配 LP、EED TYPE 大小齐全 有JIS及IEC标准 EER、ETD TYPE 大小齐全 有JIS及IEC标准 EE 、EI TYPE 特点 形状 一 . 磁芯形状及特点 low profile (扁平特性) 适合高密度装配 EP core具有高对称性,适合高频平衡变压器 PQ、RM、EP、POT TYPE 高磁导率型 低泄漏磁通 不易绕制 T、UT、 ET、UU TYPE 特点 形状 SPINEL * 无锡斯贝尔:常彪 磁芯 铁氧体磁芯 合金类磁芯 锰锌系材* 镍锌系材 镁锌系材 硅(矽)钢材 铁粉芯 铁硅铝合金 铁镍合金 钼坡莫合金 非晶、微晶合金 磁学常识:磁性材料分类 A)锰锌系 组成约为:Fe2O3 71%, MnO 20%, 其他为:ZnO 电阻率高(10 ohm-cm) 磁心损耗低 居里温度高 形状:EE,EI,ER,PQ,RM,POT等型式。 用途:功率变压器、EMI共模滤波器、储能电感等 磁学常识:磁性材料分类 B)镍锌系 组成约为:Fe2O3 50%, NiO 24%, 其他为:ZnO 电阻率很高(107 ohm-cm) 工作频率高 铁心损耗较锰锌系高 居里温度高 型式:DR,R,环形等。 用途:常模滤波器、储能电感等 磁学常识:磁性材料分类 铁磁材料内部往往有相邻的几百个分子电流圈流向一致,因此在这些极小的区域内就形成了一个个天然的磁性区域—磁畴。 磁学常识:磁性来源1 铁磁材料内部的磁畴排列杂乱无章,磁性相互抵消,因此对外不显示磁性。 铁磁材料之所以具有高导磁性,是因为在它们的内部具有一种特殊的物质结构—磁畴。 磁畴是怎么形成的? 磁畴因受外磁场作用而顺着外磁场的方向发生归顺性重新排列,在内部形成一个很强的附加磁场。 (a)无外磁场情况 (b)有外磁场情况 B H B H B H B H (A) (B) (C) (D) 磁学常识:磁性来源2 B H Hc Bs Br 磁学常识:磁化曲线1 I u φ 电路部分 磁路部分 H=NI/Le Le有效磁路长度 B=μH μ导磁率 Φ=BAe H 磁场强度 B磁感应强度 Bs饱和磁感应强度 Br剩磁 Hc矫顽力 μ导磁率 磁滞回线中H为零时B并不为零 的现象说明铁磁材料具有剩磁性。 B H 0 c b a 起始磁化曲线 oa段是线性段 ab段是上升段 bc段是磁化曲线的膝部 C点以后是饱和段 起始磁化曲线反映了什么? 起始磁化曲线的ab段反映了铁磁材料的高导磁性;c点以后说明铁磁材料具有磁饱和性。 磁滞回线中B的变化总是落后于H的变化说明铁磁材料具有磁滞性; 软磁材料反复磁化一周所构成的曲线称为磁滞回线。 磁学常识:磁化曲线2 磁芯线圈中通过交变电流时,H的大小和方向都会改变,铁心在交变磁场中反复磁化的过程中,B的变化总是滞后于H的变化,这种现象称为磁滞性;当H减为零时B并不为零。 磁导率可达102~104,由软磁材料组成的磁路磁阻很小,在线圈中通入较小的电流即可获得较大的磁通。 B不会随H的增强而无限增强,H增大到一定值时,B不能继续增强。 高导磁性 磁滞性和剩磁性 磁饱和性: 磁学常识:磁化曲线3 磁性参数与测量:磁导率μ (1) 1 起始磁导率μi 1 μ0 μi是材料在弱场磁化过程中的一个宏观特性表示量。是磁性材料的磁导率(B/H)在磁化曲线始端的极限值,μi= B式中: lim H→0 B H μ0为真空磁导率(4π×10-7H/m); H为交流磁场强度(A/m); B为交流磁通密度(T)(测试时应小于0.25mT)。 注:μi通常是用规定尺寸的环形磁芯测量而得; 磁性参数与测量:磁导率μ (2) 1 起始磁导率μi μi计算 μi = L/(4.6N2hlg(D/d)) ×107 (适用于环形磁芯) 式中 N …… 测试线圈匝数(N) L …… 装有磁芯的线圈的自感量(mH) h …… 磁芯

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