磁芯产品介绍分析.ppt

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实例1:纳米晶磁芯在开关电源中的应用 高频变压器中的应用 共模电感中的应用 EMI滤波器中的应用 纳米晶磁芯在开关电源应用结论 在开关电源的高频变压器中的使用 性能比较:铁基纳米晶磁芯和铁氧体磁芯 德国VAC公司生产的VITROPERM 5OOF铁基纳米晶磁芯 西门子公司生产的N67系列铁氧体磁芯 由图(a)知:纳米晶磁芯的磁导率随温度的变化量远低于铁氧体磁芯,可提高开关电源的稳定性和可靠性。 由图(b)知:纳米晶磁芯的/μB乘积比铁氧体磁芯高许多倍,意味着可大大减小高频变压器的体积及重量。 由图(c)知:当温度发生变化时,超微晶磁芯的损耗远低于铁氧体磁芯。铁氧体磁芯的居里点温度较低,在高温下容易退磁。若采用超微晶磁芯制作变压器,即可将工作时的磁感应强度变化量从0.4T提高到1.0T,使功率开关管的工作频率降低到100kHz以下。 在开关电源的共模电感中的应用 采用纳米晶磁芯制作共模电感时,只须绕很少的匝数,即可获得很大的电感量,从而降低了铜损,节省了线材,减小了共模电感的体积。 用纳米晶磁芯制成的共模电感具有很高的共模插入损耗,能在很宽的频率范围内对共模干扰起到抑制作用,因而不需要使用复杂的滤波电路。 在开关电源的EMI滤波器中的应用 由VAC公司生产的钴基纳米晶磁芯 VIT-ROVAC 6025Z,可广泛用于开关电源的EMl滤波器中,能有效地抑制由电流快速变化所产生的尖峰电压。在纳米晶磁芯上绕一圈或几圈铜线,即可制成一个尖峰抑制 器,其构造非常简单,而对噪声干扰的抑制效果非常好。VITROVAC 6025Z纳米晶磁芯具有极低的磁芯损耗和很高的矩形比,当电流突变为零时呈现出很大的电感量,能对整流管的反向电流起到阻碍作用。 如图 图1所示为由尖峰抑制器构成 EMI滤波器的电路。D1为输出整流管,D2为续流二极管。在D1、D2上分别串联一个尖峰抑制器。L为储能电感,C为滤波电容。 不加尖峰抑制器时通过整流管的电流波形如图2(a)所示,IF、IR分别代表整流管的正向工作电流和反向工作电流,trr代表反向恢复时间。由图2可见,整流管在反向工作区域会产生尖峰电流,而接入尖峰抑制器后,尖峰电流就被抑制了。 尖峰抑制器典型的磁滞回线如图3所示,在到达工作点1之前(电流导通时),磁芯处于饱和状态,具有非常低的电感量;当电流关断时到达工作点2(亦称剩磁点) 时,由于整流管存在反向恢复时间,使得电流继续沿着负的方向减小,但纳米晶磁芯具有非常高的磁导率,这时会呈现很大的电感量,所以它就不经过理论工作点3 (该点本应对应于出现反向尖峰电流IR的时刻),而是直接到达工作点4(即反向剩磁点),然后又被磁化开始另一循环。这种抑制整流管尖峰电流的特性被称之 为“软恢复”。图3中的IFe为激励电流。 纳米晶磁芯在开关电源应用结论 磁性元件不仅是电源中的功能元件,同时其体积、重量、损耗在整机中也占相当比例。据统计,磁性元件的重量一 般是变换器总重量的30%~40%,体积占总体积的20%~30%,对于模块化设计的高频电源,磁性元件的体积、重量所占的比例还会更高。 磁性元件还是影响电源输出动态性能和输出纹波的一个重要因素。因此,要提高电源的功率密度、效率和输出品质,就应对减小磁性元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。 纳米晶磁芯在开关电源中将有非常宽阔的应用前景。 实例2:非晶磁芯在LED灯具上应用 发光二极管(LED)?中小尺寸屏幕的便携产品背光?通用照明领域:如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等。 LED路灯和显示屏专用磁芯 汽车专用LED雾灯磁芯 LED驱动器的基本工作电路示意图 功率因数校正(PFC) ---电感 住宅应用的LED驱动器功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9 .非晶/纳米晶磁芯和磁粉芯---应用总结 (1)电力电子变压器磁芯:   大功率中高频变压器   逆变电源变压器   大功率开关电源变压器 (2)通讯技术部件的磁芯和磁粉芯:   程控交换机电源   数据交换接口部件   脉冲变压器   UPS电源滤波和存储电源、功率因素校正扼流圈、标准扼流圈 (3)抗电磁干扰部件的磁芯和磁粉芯:   交流电源、可控硅、EMI差模、共模电感、输出滤波电感 (4)开关电源的磁芯和磁粉芯:   磁饱和电抗器   磁放大器   尖峰抑制器   扼流圈 (5)传感器:   电流电压互感器   零序电流互感器   漏电开关互感器   防盗感应标签 销售模式 1.客户单位: (1)电源单位:主要是开关电源、中频电源、高频电源、等离子电源、电脑电源;(2)微型变压器单位:主要是功率小于30KVA的变压器生产单位;(3)互感器单位;(

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