非晶與超微晶材料的應用
摘要:結合應用實例,重點介紹了在不同應用場合選用非晶與超微晶材料的種類及其特點,并與其它磁性材料作了對比。關鍵詞:鐵基非晶材料;鐵基超微晶材料;磁導率;矯頑力;損耗
非晶與超微晶材料的應用
E=4.44f×Bm×N×Sc×10-4(1) 式中:Bm——工作磁感應強度,一般選在Bs/2處較 合適,既Bm選0.8T; E——交流輸入電壓,V; N——初級匝數; f——交流輸入電壓頻率,Hz; Sc——磁芯有效截面積,cm2。 又因為 Sc=(1/2)×D×(R-r)×h(2) 式中:D——磁芯的占空系數,一般取0.65; R——磁芯的外環直徑,cm; r——磁芯的內環直徑,cm; h——磁芯的高度,cm。 所以Sc=(1/2)×D×(R-r)×h =(1/2)×0.65×(12-6)×4 =7.8cm2 由式(1)可得:N== =198匝 考慮銅損,N選200匝。 2)驗證 為了驗證N=200匝時,磁導率μe是否在磁芯材料參數的范圍之內,可利用式(3)N=104×(3) 式中:L——初級電感量,H; lc——磁芯的平均磁路長度,cm。 因為 lc=1.57×(D+d)=1.57×(12+6)=28.26cm L的計算如下: 在未繞成變壓器之前,初級電感量是不能測出的,但可以由式(4)推算出。=(4) 即可以先繞N1=10匝,測得L1=13mH,于是N=200匝時可得到L=L1×=13×=5.2H 由式(3)可得μe=×108=×108 =4×104 μe滿足μi=8×104的要求。說明變壓器初級匝數設計合理。 次級匝數可由電壓與匝數的變比求出,這里不再累述。 經過實驗,這一理論計算可以帶起1kW負載,工作穩定可靠。 3)設計時注意點 ①Bm不能選的過高由于磁芯參數的分散性,使得在相同匝數下的電感量有差異,而且相差較多,若Bm取得太高,容易使磁芯飽和。 ②怎樣判斷磁芯已進入飽和? ——在淺飽和狀態下,增加初級電壓,次級電壓不增加,增加的能量全部被磁芯損耗掉;負載加重后,輸出電壓迅速下跌,負載能力下降,能量被磁芯損耗。 ——在深飽和狀態下,初級電壓加不到220V磁芯就很燙,而且初級電壓再升高,次級電壓也不變,能量全部被磁芯損耗。 3開關電源用磁芯 3.1單端式變換器用磁芯 單端式變換器主要要求磁芯剩余磁感應強度低,即Br/Bs較小。 采用鐵基超微晶低剩磁(Br/Bs≤0.2)材料的磁芯,飽和磁感應強度Bm=1.2T,剩磁Br<0.2T,初始磁導率μi>2×104,最大磁導率μm=5×104,損耗P0.35(10kHz)<18W/kg。 這是因為單端式變換器磁芯工作在磁滯回線的第一象限,對材料的要求是具有大的ΔB(ΔB=Bm-Br),鐵基超微晶材料的飽和磁感應強度Bm=1.2T,它無論經過怎樣的磁場處理,都是不會變的,所以要使ΔB增大,只有采用低Br的磁芯。特別對于單端反激主變壓器,要求有足夠的飽和磁感應強度Bm和合適的磁導率。因為單端反激電路中的主變壓器要求儲能,線圈儲能的多少取決于兩個因素:一是材料的工作磁感應強度Be或電感量L;另一個是工作磁場Hm或工作電流I。儲能W=LI2,在一定的電流下,磁芯不能飽和。飽和磁感應強度Bm由材料決定,低Br的磁芯利于恒磁導,使磁芯在一定的電流下不飽和。
對于這種雙端式變換器主要要求磁芯的飽和磁感應強度Bm高。 雖然鐵基非晶材料的飽和磁感應強度Bm高,但是由于鐵基非晶材料的工作頻率較低(<15kHz),頻率高時,損耗增加,所以對于幾百kHz以上的逆變電源是不適用的。而采用鐵基超微晶中剩磁(Br/Bs≤0.6)材料的磁芯。飽和磁感應強度Bm=1.2T,初始磁導率μi>8×104,最大磁導率μm=45×104。損耗P0.3/(100kHz)<300W/kg,工作頻率高。 因為全橋、半橋、推挽式變換器中的變壓器工作在雙端,對Br的要求不是很嚴格,它需要的是2Bm。但若選用高Br的磁芯,當電源功率較大時,容易產生飽和現象。為此,對于中、大功率的開關電源,可采用中Br磁芯,這樣還可使變壓器有一定的電感量。特別對于諧振電源,一定的變壓器電感可充當諧振電感,使全橋、半橋、推挽式電路產生諧振,達到ZVS或ZCS軟開關的作用。 但對于有的大功率的開關電源,為防止偏磁,也采用低剩磁(低Br)磁芯。 3扼流圈用磁芯 扼流圈用磁芯要求有一定的儲能,所以要采用低剩磁,橫磁導率的材料。 采用鐵基非晶低剩磁(低Br)材料磁芯,飽和磁感應強度Bm=1.5T,剩磁Br<0.1T,恒磁導率250~1200。 扼流圈是阻止交流成份,只讓直流通過的電感元件,所以直流電流和交流電流加在磁芯上時的磁特性,即直流偏磁特性是很重要的。具體地說,電感值應使得直流電流不易讓磁芯飽和,而對于交流成分確是足夠大的。為此作為材料特性,需要高飽和磁通密度Bm,磁導率恒定。 下面就幾種材料的特性做一下對比,詳見表1。 表1幾種材料的特性對比材料飽和磁感應強度/T磁導率損耗/W/kg 4非晶飽和磁芯 飽和磁芯主要是把磁芯當作一個“磁開關”,當磁芯不飽和時,電感很大,相當于磁開關斷開;當磁芯完全飽和時,電感很小,相當于磁開關短路。 采用鈷基非晶合金磁芯,它具有高磁導率,低矯頑力,高矩比(Bs/Br),低損耗等特點。飽和磁感應強度Bm=0.5~0.8T,矯頑力HC<2A/m。 1)自飽和電抗器 自飽和電抗器是希望磁芯做一個反應很快的開關,有一點電流就使磁芯很快飽和。所以應采用高剩磁(高Br)材料,初始磁導率μi>5×104,最大磁導率μm>25×104,損耗P0.5(20kHz)<35W/kg。主要用于消除開關電源的二次寄生振蕩、消除尖峰等。 2)可飽和電抗器 可飽和電抗器是利用了磁芯未飽和與飽和后磁導率間的巨大差異來延遲電流以得到一段預置時間。這時可以將脈沖變壓器傳輸過來的脈沖進行壓縮,根據電流的大小來調節脈寬,從而可改變輸出電壓。利用可飽和電抗器的這一特點,就可以實現多路調節。因為采用一般的脈寬調節的開關電源只能對一組輸出進行脈寬調節,改變輸出電壓,而不能做到幾路輸出電壓都可調,利用可飽和電抗器,通過用電位器控制各輸出電路的電流來改變各電路的脈寬,從而實現多路調節。現在國外已做出了通過電位器使十幾路輸出都可調節的電路。 所以可飽和電抗器應根據電流的大小和輸出脈寬壓縮情況來選擇磁芯。例如需要大電流下還有一定脈沖壓縮的,應使用低剩磁(低Br)磁芯.總之要具體問題具體分析。 參考文獻 出版社,1998. [2]非晶態合金.北京國家非晶中心,內部資料. [3]廖湘恩.磁放大器原理[M].國防工業出版社,1980. |
非晶與超微晶材料的應用
- 非晶(9597)
- 超微晶(6211)
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半導體材料概述
半導體材料作為半導體產業鏈上游的重要環節,在芯片的生產制造過程中起到關鍵性作用。根據芯片制造過程劃分,半導體材料主要分為基體材料、制造材料和封裝材料。其中,基體材料主要用來制造硅晶圓或化合物半導體
2023-08-14 11:31:471207
光電材料是什么?光電材料的應用領域和功能
光電新材料是指那些在光和電領域具有特殊性能和應用潛力的材料。這類材料在太陽能電池、光纖通信、光電顯示等領域具有廣泛的應用前景。光目前,有許多不同類型的光電新材料被廣泛研究和應用。例如,有機光電材料
2023-08-19 11:30:253582
芯片封裝材料有哪些種類 芯片封裝材料表面處理技術是什么
芯片封裝材料的表面處理技術是為了提高封裝材料的表面性能和與其他元件的連接性。以下是一些常見的芯片封裝材料表面處理技術
2023-08-21 14:58:394059
軟磁鐵氧體材料會被其他材料取代嗎
截止到目前所掌握的信息,軟磁鐵氧體材料在電子和電磁應用領域具有重要地位,但是否會被其他材料取代是一個復雜的問題,取決于多個因素,包括材料特性、應用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26429
永磁材料的特性
永磁材料又稱“硬磁材料”。一經磁化即能保持恒定磁性的材料。具有寬磁滯回線、高矯頑力和高剩磁。 永磁材料是指具有寬磁滯回線、高矯頑力、高剩磁,一經磁化即能保持恒定磁性的材料,又稱硬磁材料。前者
2023-10-10 14:59:41499
軟磁材料種類、特點和應用范圍
軟磁材料,指的是當磁化發生在Hc不大于1000A/m,這樣的材料稱為軟磁體。典型的軟磁材料,可以用最小的外磁場實現最大的磁化強度。軟磁材料(soft magnetic material)具有低矯頑力
2023-10-10 15:23:02921
淺談封裝原材料及輔助材料
封裝材料大致可分為原材料和輔助材料。原材料是構成封裝本身的一部分,直接影響著產品的質量和可靠性。而輔助材料則不屬于產品的本身構成部分,它們僅在封裝過程中使用,隨后將被移除。
2023-11-10 10:32:57744
鋰錳電池的正極材料是由什么組成的?鋰錳電池正極材料的優點
鋰錳電池的正極材料是由什么組成的?鋰錳電池正極材料的優點? 鋰錳電池是一種常見的鋰離子電池,它的正極材料由錳氧化物和導電劑組成。鋰錳電池的正極材料主要以錳酸鋰和錳氧化物為主。 錳氧化物是鋰錳電池正極
2023-11-10 14:46:06348
PI材料和CPI材料有什么不同?
PI材料和CPI材料在化學結構、熱穩定性、介電性能、機械性能、加工性能和應用領域等方面存在明顯的差異。所以說,選擇合適的材料對于產品的性能和成本至關重要。
2023-11-27 10:27:23287
基于超構材料的紅外和雷達兼容隱身材料應用
紅外隱身材料和雷達隱身材料在材料吸收率上存在隱身機理方面的矛盾,這導致通過單一型傳統材料實現兩者的兼容難度較大。但是通過單一型傳統材料實現紅外和雷達兼容依然是夢寐以求的,為此很多學者也進行了大量研究。
2023-12-02 10:44:34213
什么是超材料?操縱光的超材料設計和制造
超材料是一種具有獨特性能的人工工程材料,它們被設計用于以不同于傳統材料的方式與電磁波相互作用。超材料最有前途的應用之一是對光的操縱,對其行為提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53309
TPU是什么材料做的
TPU(Thermoplastic Polyurethane)是熱塑性聚氨酯的簡稱,屬于一種高強度、高彈性、高耐磨的特種塑料材料。它是由聚醚或聚酯兩元醇與三元異氰酸酯或四元稀土異氰酸酯通過共聚反應
2024-01-12 13:40:44452
led是什么材料制造的 led燈的原材料包含哪些
LED(Light Emitting Diode)是一種半導體發光器件,其原材料由多種物質組成。下面是詳細介紹關于LED燈原材料: LED的基本原理和發展歷史 1.1 LED的基本原理 LED是一種
2024-01-22 14:39:49734
復合材料有哪些種類 復合材料有什么優點
復合材料是由兩種或更多種不同的原材料組成的材料,通過化學加工或物理力學方法使其相互結合。根據組分的不同,復合材料可以分為無機復合材料和有機復合材料兩大類。無機復合材料包括金屬基復合材料、陶瓷
2024-02-02 14:43:27348
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