《软磁材料性能》PPT课件.ppt
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1、铁氧体软磁材料的性能和应用,一、常用磁性材料的分类,二、软磁铁氧体材料与其它软磁合金及金属粉芯材料参数比较,三、软磁铁氧体材料的优缺点,1、优点:高电阻率10108cm,而金属磁只有10-5左右tanef,高频下铁氧体有优势。高频磁导率比金属磁性材料高,损耗低。工作频率宽。磁芯易获得相应形状和功能。成本低。,2、缺点:低Bs,单位体积储能少。导热差抗拉强度小、脆、难加工,但金属易加工而需轧片或细粉。未加工部位的尺寸有2%公差。以上优缺点决定了金属磁性材料用于较高磁通密度的低频直流,强电大功率场所,如电力工业、输电变压器,电机等;铁氧体主要用于高频、脉冲弱磁场下。,四、常用软磁铁氧体材料,Mg-
2、Zn材料、Ni-Zn材料Mn-Zn材料 Mn-Zn材料又分为:功率铁氧体:DMR30、DMR40、DMR44、DMR50、DMR90;高导铁氧体:R4K、R5K、R7K、R10K、R12K 各铁氧体的特点比较,五、Mn-Zn铁氧体材料,Mn-Zn铁氧体按使用场合分两类:功率铁氧体:传输较大功率和储能场合,工作在瑞利区以外,要求PC低Bs高、Tc高 高导铁氧体:为电子线路提供阻抗匹配耦合等,工作在弱场下(瑞利区之内),要求i高1、功率铁氧体材料主要用于高频小型化开关电源、电视机显示器的回扫变压器等。发展过程70年代第一代 中国2KD TDK H35 PHILIPS 3C85 适于20KHZ 80
3、年代初第二代(DMR30)2KBD TDK PC30 EPCOS N27 适于100K以下80年代后期第三代(DMR40)2KB1 TDK PC40 PHILIPS 3C90 适于250K以下90年代中第四代 DMR50 TDK PC50 PHILIPS 3F4 适于500K以上,发展方向 向超低功耗方向发展,已系列化,如TDK PC40 44 45 46 47 Pc95 继续向高频化方向发展,可用1M的PC50 可用4M的PHILIPS 3F5 向低功耗、高Bs、高Tc综合性能方向发展:如TDKPc90开关电源变压器对功率铁氧体材料的要求变压器可传输功率为:Pth=c f Bmax Ae W
4、dPth传输功率C与开关电源电路工作型式有关系数,Bmax最大允许磁通Ae磁路有效截面积Wd绕组设计参数即 Pth f Bmax Ae,上式说明:a 工作频率f越大,Pth 越大b 饱和磁通密度越高,Pth 越大c Ae越大(磁芯体积越大),Pth 越大 d 在Pth 一定情况下减少电源体积(减少Ae)必须增大f或Bmax即fB为表征材料的性能因子但B是由材料成份决定不可无限提高(Mn-Zn 约0.5T),而f提高后会引磁芯起发热,制约着Pth 的提高,故引入参数Pc Pc=K fm Bn=fBdHCef2B2/Prf=10-100k m=1.3 典型值n=2.5f100K m继续增降低磁芯损
5、耗:减Hc增,减少晶粒尺寸当磁芯发热时磁芯能否正常工作,又引入一个物理量居里温度。功率铁氧体要求高的Tc,,综上所述,对功率材料的要求为:大的Bs防饱和 f增大时有小的PL防发热高的Tc防过热矢效对磁导率i要求不太高,功率铁氧体材料主要性能指标简述 A:功耗(power loss)意义:磁心从交变电磁场中吸收的转变为热能的部分能量。功耗与使用关系:功耗越大变压器转换率越低,变压器发热越严重。影响功耗的因素:a、频率:频率越高功耗越高 b、磁通密度:磁通密度越大功耗越高 c、温度:功率铁氧体在某一温度具有最低的功耗 这一点一般定为变压器的工作温度点,功耗与频率关系图:(DMR24),功耗与温度磁
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