磁元件知识简介.ppt
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1、磁性元件知识简介,合肥磁越电子科技有限公司程心前,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,2,第一章 磁的基本知识,磁性是自然界中某些物质(如铁、钴、镍等)的特殊的物理性能。电磁存在两种不同的计量单位国际单位制(MKS制,即米-千克-秒制)和实用单位制(cgs制,即厘米-克-秒制)1.真空中的磁特性 一段载有直流电流I的长直导线在导线周围产生一圆形磁场如图所示,一直导线周围磁力线的方向可用“右手定则”来决定:当用右手抓住导体,拇指的方向使电流流动的方向时,其他手指的指向就是磁力线的方向。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,3,第一章 磁的基本知识,2.磁场的增强当电流流过一根导线时,在其周围建立
2、磁场,如果同样的两个导体放的很近,则磁场将加强。如果将导线绕在一个骨架上,磁场将会大大加强。磁通的大小由线圈N及I决定B=0H在cgs中,0=1如果线圈被冷却,可以获得很高的磁场。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,4,第一章 磁的基本知识,3.简单的变压器由两个空心线圈组成,其中一次线圈被接到交流电源,二次线圈开路。一次线圈产生的磁通仅有一部分进入二次线圈,其余磁通则通过空间闭合。进入二次线圈的磁通即为主磁通,其余没有进入二次线圈的磁通则为漏磁通由漏磁通形成的电感即使漏感。漏感由线圈的匝数及两线圈的相对位置决定,,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,5,第一章 磁的基本知识,4.磁芯多数材
3、料是磁通的不良导体,它们的磁导率都很低,真空的磁导率是1,非导磁材料,如空气、纸和铜、铝等具有同样数量级的磁导率。有一些材料如铁、镍、钴和它们的合金具有高的导磁率,为了使如上图所示的空心线圈磁性能得到改善,现引入一个磁芯,如下图所示,在空心线圈中放入一个磁芯的优点除了使其磁导率增加以,磁路长度也明确了。磁通基本上被限制在磁芯中。在磁芯进入饱和前,磁性材料中能产生多少磁通使存在一个界限点。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,6,第一章 磁的基本知识,5.磁芯的饱和对于一个被完全退了磁的铁磁材料用外施的磁场强度去激励,并且使磁场强度H从零慢慢增加,其结果如下图所示。刚开始的时候,磁通感应强度B很
4、慢第增加到A点,然后很快增加到B点,接着几乎停止了增加。B点被称为曲线的拐点,在C点磁性材料已经饱和。这个点以后的斜率为1以后的特性就呈现空心线圈的特性。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,7,第一章 磁的基本知识,磁芯的饱和过程见下图,磁芯中的磁通是从磁芯内侧逐步到磁芯的外侧扩散,直至磁芯的完全饱和。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,8,第一章 磁的基本知识,6.磁滞回线(B-H回线)当磁性材料进行一个磁化和去磁的完整周期后,其结果如图所示。这个图表示从一个中性的磁性材料,即其B-H回线通过原点X开始。当H增加时,磁通密度沿着虚线增加。到饱和点Bs。这时当H减小时,B-H回线将沿着一个
5、较高水平的路径回到Br,此处H为零且磁芯仍处于被磁化状态。这一点的磁通Br被称位剩余磁通。现在把磁场强度H的极性反过来以给出其负值,使磁通密度Br减少到零所需要的磁场强度被称为矫玩力Hc,当磁芯被进一步反向驱动到H时,磁芯中的磁通密度到达-Bs。磁滞回线表征了磁芯中的能量损失,磁滞回线所合围的面积是磁芯材料在一个周期总能量损失的量度,在交流应用的情况下,频率越高能量损失越多。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,9,第一章 磁的基本知识,7.磁导率磁性材料的磁导率是材料被磁化的难易程度。磁导率是磁感应强度B对磁场强度H的比值,为=B/H 在cgs制中真空中的绝对导磁率是1(Gs/Oe),即cg
6、s:0=1 MKS:0=4x10-7(H/m)下面介绍几种导磁率定义:1)0 绝对导磁率,用真空中的导磁率来定义;2)i 初始导磁率,是磁化曲线在原点的斜率,它是在很小的磁感应强度内测量的。3)r相对导磁率,是材料的导磁率相对于真空导磁率的比值;,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,10,第二章 磁性材料及特性,在第一章介绍的磁滞回线中,如果磁性材料的磁滞回线很宽,即Hc很高,需要很大的磁场强度(40A/cm)才能将磁性材料磁化到饱和,同时需要很大的反向磁场才能将材料中的磁感应强度下降到零,也就是说这类材料磁化困难,去磁也困难,我们称这类材料为硬磁材料。铝镍钴、钕铁硼合金等永久磁铁,常用于电机
7、激磁和仪表产生恒定磁场。另一类材料在较弱外磁场(8A/cm)作用下,磁感应强度达到很高的数值,同时矫玩力也很低,既容易磁化又容易退磁。我们称这类材料为软磁材料。开关电源主要应用软磁材料。软磁材料主要为以下几种材料:硅钢,铁镍合金,铁钴合金,非晶态金属合金,磁粉芯及铁氧体。磁性物质在交流磁化过程中,因消耗能量发热而存在磁芯损耗,磁芯损耗由两部分组成:磁滞损耗;涡流损耗。磁滞损耗是磁滞回线包围的面积在被磁化的中能量损失。涡流损耗是磁通线通过磁芯在磁芯中感应的电流所引起的能量损失。这些电流即是涡流,如果磁芯的电阻高,则电流就小,所以低损耗材料的特点是电阻率高。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,1
8、1,第二章 磁性材料及特性,1.硅钢硅钢是一种含硅量在5%以下的铁硅合金。一般含硅量为2.3%3.6%。在铁中加硅元素的目的是为了降低涡流损耗和磁滞损耗及提高电阻率。该材料主要应用在400Hz以下的低频场合。通常采用一定厚度碾轧晶粒取向的带料此材料的特点是饱和磁通密度Bs(1.82.0T)高,价格低廉。常用材料有,日本进口23ZDKH85L 30ZH105 30ZH120等,国内有27DQ100,30DQ110,30DQ120等形成的成品铁芯有CD型,环型,EI型,O型,ED型,R型等,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,12,第二章 磁性材料及特性,2.铁镍软磁合金铁镍软磁合金通常称为坡莫合
9、金。具有极高的导磁率、极低的矫玩力和磁化曲线高矩形比的软磁材料。主要应用在要求体积、重量严格的军工产品,应用产品主要有:高灵敏导磁元件、磁放大器,互感器等。虽然坡莫合金具有优良的磁特性,但由于含镍等贵重元素较多,成本昂贵,同时磁性能对工艺因素的变动十分敏感,在实际生产中较难保证产品性能及其一致性。一般的机械应力对磁性能影响也非常显著。通过卷绕成环型并装在非磁的保护壳内。典型物理性能(1J85):密度d=8.5g/cm3,居里温度Tc=400常用牌号:1J79,1J85,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,13,第二章 磁性材料及特性,3.铁钴软磁合金铁钴软磁合金为含钴27%50%,其余为铁(或
10、含有其他元素)的软磁合金。其主要特点是具有较高的机械强度和高的饱和磁感应强度(Bs可高达2.45T),是目前使用的软磁材料中Bs最高的合金。铁钴软磁合金的缺点是:钴含量在40%60%时,合金变脆,电阻率也很低不易在高频下使用;钴价极高,故合金成本很高。在铁钴合金中添加其他合金的方法,如添加2%的钒(V)等可改善脆性,使其可以冷加工,同时电阻率也明显提高。目前主要应用在航空400Hz电源变压器上的为Co50-Fe型合金(含2%的钒)牌号为1J22合金,也称铁钴钒合金。带厚为0.1mm,损耗在1.8T/400Hz条件下,损耗为:20W/Kg 材料价格约1500元/公斤。,合肥磁越电子科技有限公司
11、培训资料,14,第二章 磁性材料及特性,4.非晶合金和微晶合金前面介绍的各类软磁合金都是结晶态合金,其原子、分子在空间排列具有周期性和平移对称性。非晶态软磁合金材料结构与上述不同,其原子、分子不呈有序排列状态,没有晶态合金的晶粒、晶界存在,故称为非晶态合金。这种结构类似于玻璃,因此也称为金属玻璃。它采用冷却速度大约106/秒的超急冷凝固技术,从钢液到薄带一次成型。合金凝固时原子来不及有序排列结晶,而得到的无序的固态合金。非晶合金分成铁基、铁镍基、钴基和超微晶合金四大类。铁基非晶合金的Bs(1.4T1.8T)高,磁芯损耗比硅钢低很多(1/31/5),价格比硅钢高,适用于制造中频和工频变压器。特别
12、是代替硅钢做配电变压器,可大大节约能源,目前由于工艺及价格原因还没有大批量得替代。铁镍基非晶合金具有中等得饱和磁感应强度Bs(0.7T1.2T)较低地损耗和很高的导磁率。经磁场退火后可以得到很好的矩形磁滞回线。在应用上基本上与中镍坡莫合金相对应。它地低损耗和高机械强度地性能又远优于晶态合金。主要应用于漏电开关,精密电流互感器磁芯和磁屏蔽等领域。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,15,第二章 磁性材料及特性,钴基非晶合金地磁导率极高,而矫玩力也极低。高频下磁芯地损耗也最低,使用于几十到几百千赫兹,受机械应力磁化曲线几乎不发生变化。但其饱和磁感应Bs(0.5T0.8T)比较低,价格昂贵适用于双
13、极性磁化的小功率变压器及磁放大器及和尖峰抑制磁珠。铁基微晶合金是首先备制非晶带料,经过热处理后获得到晶粒直径1020nm的微晶,因此称微超微晶材料或纳米晶材料。该合金几乎综合了所有非晶合金的优异性能:高初磁导率(105)、高饱和磁通密度(1.2T),低损耗(P0.2/50K=15W/KG)以及优良的温度稳定性。由于铁基超微晶合金的损耗接近钴基非晶合金,又明显小于铁基非晶合金,而饱和磁感应强度比钴基非晶合金要高很多,温度稳定性与坡莫合金相当,但价格低廉,故在20Kz以上,100KHz以下的应用场合,特别是在大功率变压器方面与其他材料相比有着明显的优势。广泛应用于大功率高频变压器,共模电感和滤波电
14、感磁芯。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,16,第二章 磁性材料及特性,超微晶软磁合金性能,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,17,第二章 磁性材料及特性,5.磁粉芯磁粉芯通常是由磁性材料极细粉末和作为粘结剂的复合物混合在一起,通过模压、固化成一般形状的粉末金属磁芯。由于磁粉芯中存在大量非磁物质,相当于在磁芯中存在许多分布的气隙。这些分布气隙中可以存储相当大的能量,因此磁粉芯可以作为滤波电感及反激变压器的磁芯。磁粉芯根据含磁性材料粉末的不同分为四类:铁粉芯:其成分是极细的铁粉和有机材料粘合。磁导率在1075之间,成本较低具有较好的偏磁特性,但在高频下磁芯损耗较高。适宜于制作差模电感滤波器
15、及直流滤波电感。常用的材质编号有-26(e=75,黄/白),-52(e=75,绿/蓝),-40(e=60,绿/黄),-35(e=33,黄/灰)等。还有一种羰基铁粉芯,由超细纯铁粉制成,导磁率较低为10,具有优异的偏磁特性和很好的高频适应性,由于具有较低的高频涡流损耗,可以应用到100kHz到100MHz很宽的范围内。铁硅铝:合金成分为铁85%,硅9%,铝6%;损耗较低。具有良好的性能价格比一般应用于300Hz以下的场合,适宜制作高频PFC电感,输出电感等。导磁率为:26,60,75,90,125,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,18,第二章 磁性材料及特性,高磁通磁粉芯:合金成分镍50%,
16、铁50%;因镍成本高,所以比铁粉芯和铁硅铝贵;在所有的磁粉芯中磁通密度最高(Bs=1.5T);磁性损耗高于铁硅铝而低于铁粉芯,磁导率26,60,125。特别适用于制造高功率密度的电感类器件。铁镍钼粉芯:合金成分:铁17%,镍81%,钼2%;在所有的磁粉芯中损耗最低饱和磁密也最低,因镍含量高价格很贵;温度稳定性好,磁导率常为26,60,125开关电源因应用频率较高,铁粉芯损耗较大,没有铁硅铝适用。但因其成本低廉目前仍在大量使用。铁硅铝损耗较低,价格较适中目前广泛应用在开关电源滤波中。高磁通粉芯及铁镍钼粉芯因价格较贵一般用于军品或重要的储能元件。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,19,第二章
17、磁性材料及特性,6.铁氧体 在开关电源中应用最多的材料是软磁铁氧体。主要有两类:MnZn铁氧体和NiZn铁氧体。铁氧体的组成和基本特性:铁氧体是深灰色或黑色陶瓷材料,质地既硬又脆,化学稳定性好。铁氧体成分一般是氧化铁和其它金属(Mn,Zn,Ni,Cu,Fe等)组成。最普通的是锰和锌,或镍和锌。再加入其它元素,达到所希望的磁特性。将这些极细的粉末,加入适当的黏合剂经均匀混合、成型,再高温烧结,形成各种形状的磁芯。在居里温度下,表现出良好的磁特性。它们容易被磁化,并且有很高的电阻率。镍锌铁氧体具有更高的电阻率,它适合工作在1MHz以上的场合;而锰锌铁氧体电阻率相对较低,通常工作在1MHz以下,但具
18、有很高导磁率和较高的饱和磁密BS。铁氧体磁芯根据不同原料的配比,可获得不同的性能:如电阻率、初始导磁率饱和磁感应、居里温度、损耗的温度特性等。铁氧体的应用参数:下表是一些厂商氧体磁芯的特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,20,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,21,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,22,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,23,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,24,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,25,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科
19、技有限公司 培训资料,26,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,27,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,28,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,29,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,30,第二章 磁性材料及特性,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,31,第二章 磁性材料及特性,铁氧体与其他软磁材料比较,虽然饱和磁感应较低,而且温度影响大,但其电阻率高,高频损耗小。在高频时,由于损耗限制了B的取值,工作磁感应远小于饱和磁感应Bs。因此Bs低的缺点几乎可以忽略了。另外铁氧体已有多种材料和规格满足
20、各种要求,价格也低廉,铁氧体是目前在开关电源中应用最广的材料。大量适用于功率变压器磁芯,滤波电感,电流互感器以及电磁兼容共模电感等。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,32,第三章 线圈,1.窗口利用系数窗口利用系数Ku是线圈铜占有的总面积与窗口面积之比。窗口利用系数与电压等级、环境条件和工艺结构等因素有关。电压等级越高,环境越恶劣,绝缘要求越高,窗口系数越小。线圈一般由一个骨架,骨架放置在中柱上。按1/2初级-次级-1/2初级次序绕制在骨架上。在两个半初级与次级之间,各有一个屏蔽层,一般在线圈和线圈之间线圈和屏蔽之间都要放置绝缘。国际上的认证TUV,UL等均规定了变压器绝缘安全距离要求,在
21、线圈间应有3层绝缘,初次级两端的绝缘挡墙为34mm。特别是对于低功率的小磁芯变压器,严重影响了窗口的利用率同时也导致初级漏感的增加,在实际使用中往往会使用三层绝缘线来提高窗口的利用率。还有绕组的线径,绕制工艺等均不同程度地影响窗口利用系数。在实际使用中变压器Ku一般分布在0.15 0.4之间。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,33,第三章 线圈,2.趋肤效应当导体通过高频电流时,变化的电流就要在导体内和导体外产生变化的磁场并垂直于电流方向,变化的磁场会在导体内长度方向产生涡流,主电流与涡流在导体表面加强在导线中心区域减弱。电流趋向于导体表面,这就是趋肤效应。研究表明,导线中电流密度从导体表
22、面到中心按指数规律下降。导体的有效截面减小电阻加大。工程上定义从导体表面到电流密度下降到表面电流的0.37(1/e)的厚度为趋附效应深度或穿透深度,既认为表面下深度为的厚度导体流过导线的全部电流,而在层以外的导体完全不流过电流式中:为趋肤深度,f为频率,Hz如在频率f=100Hz时,=0.209mm导线线径应不大于2=0.418mm当所选导线大于两倍时,实际应用中大直径的导线应多股细导线或铜箔替代。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,34,第三章 线圈,3.邻近效应邻近效应是由于邻近处另外绕组产生的磁场在本导线中产生的涡流引起的。涡流在在导线一侧增强了电流,而在另一侧减弱了电流。对于多层线圈
23、,邻近效应引起比较严重的交流损耗。如果初级线圈有n层,初级第n层内表面最大电流是低频电流的n倍,其外表面反向电流是低频电流的n-1倍。如果电阻相同,n层的损耗是它的第一层损耗的(n-1)2+n2倍。,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,35,第三章 线圈,4.变压器线圈的漏感在实际变压器中,如果初级磁通不全部匝链次级就产生了漏感。漏感是一个寄生参数。以单端变换器为例,功率开关由导通状态变为关断时,漏感存储的能量就要释放,会产生很大的尖峰电压,造成器件的损坏和很大的电磁干扰。虽然在电路中可增加缓冲电路抑制干扰和能量会收,但应首先在磁芯选择、绕组结构、和工艺上尽可能减小漏感。如图是一个典型的EE型
24、变压器,线圈绕在中柱上,初级 在外占窗口高度为b,次级在内占高度为d,两线圈间隙为c。经理论推导,初级漏感为:漏感与 初级匝数的平方成正比,与窗宽l成反比,线圈之间的间隔c越小,漏感也越小。对于一个符合绝缘和安全性能要求的高频变压器来说,通常将变压器的漏感控制为初级电感量的0.5%5%,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,36,第三章 线圈,对于磁芯无气隙的型号相对较大的变压器,漏感一般为初级电感量的0.5%左右,磁芯含有气隙的变压器,漏感一般为初级电感量的2%5%左右。在实际产品中,测试频率的不同也可能在很大程度上影响漏感的测试值。特别是较小的变压器时,如某款EE16,在1KHz/0.3V测
25、试时,电感为1.8mH,测试漏感为1.2mH;在50KHz/0.3V测试时,漏感为110H。下面是减小变压器漏感的措施:减少初级线圈匝数;使用宽度答磁芯,以减小层数;减小线圈的绝缘层厚度;改善线圈的耦合程度,包括采用初次级夹绕的方式;,合肥磁越电子科技有限公司 培训资料,37,第四章 功率变压器设计,变压器的主要目的是传输功率。将一个电源的能量瞬时地传输到负载。此外变压器还提供其它重要的功能:通过改变初级与次级匝比,获得所需要的输出电压;增加多个不同匝数的次级,获得不同的多路输出电压;初次级之间的隔离;变压器设计的要点:温升和损耗:变压器损耗使得线圈和磁芯温度升高,线圈中心靠近磁芯表面温度最高
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