?(一).粉芯类
1.磁粉芯
磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成
的一种软磁材料。由于铁磁性颗粒很小(高频下使用
的为0.5~5微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间
的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率
的变化也就较为稳定。主要用于高频电感。磁粉芯
的磁电性能主要取决于粉粒材料
的导磁率、粉粒
的大小和形状、它们
的填充系数、绝缘介质
的含量、成型压力及热处理工艺等。
常用
的磁粉芯有铁粉芯、坡莫合金粉芯及铁硅铝粉芯三种。
磁芯
的有效磁导率me及电感
的计算公式为:me = DL/4N2S ´ 109
其中:D为磁芯平均直径(cm),L为电感量(享),N为绕线匝数,S为磁芯有效截面积(cm2)。
(1).铁粉芯
常用铁粉芯是由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成。在粉芯中价格{zd1}。饱和磁感应强度值在1.4T左右;磁导率范围从22~100; 初始磁导率mi随频率
的变化稳定性好;直流电流叠加性能好;但高频下损耗高。
(2).坡莫合金粉芯
坡莫合金粉芯主要有钼坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux)。
MPP是由81%Ni, 2%Mo, 及Fe粉构成。主要特点是: 饱和磁感应强度值在7500Gs左右; 磁导率范围大,从14~550; 在粉末磁芯中具有{zd1}
的损耗;温度稳定性{jj0},广泛用于太空设备、露天设备等;磁致伸缩系数接近零,在不同
的频率下工作时无噪声产生。主要应用于300KHz以下
的高品质因素Q滤波器、感应负载线圈、谐振电路、在对温度稳定性要求高
的LC电路上常用、输出电感、功率因素补偿电路等, 在AC电路中常用, 粉芯中价格最贵。
高磁通粉芯HF是由50%Ni, 50%Fe粉构成。主要特点是: 饱和磁感应强度值在15000Gs左右; 磁导率范围从14~160; 在粉末磁芯中具有{zg}
的磁感应强度,{zg}
的直流偏压能力;磁芯体积小。主要应用于线路滤波器、交流电感、输出电感、功率因素校正电路等, 在DC电路中常用,,高DC偏压、高直流电和低交流电上用得多。价格低于MPP。
(3).铁硅铝粉芯 (Kool Mm Cores)
铁硅铝粉芯由9%Al, 5%Si, 85%Fe粉构成。主要是替代铁粉芯,损耗比铁粉芯低80%,可在8KHz以上频率下使用;饱和磁感在1.05T左右;导磁率从26~125;磁致伸缩系数接近零,在不同
的频率下工作时无噪声产生;比MPP有更高
的DC偏压能力;具有{zj0}
的性能价格比。主要应用于交流电感、输出电感、线路滤波器、功率因素校正电路等。有时也替代有气隙铁氧体作变压器铁芯使用。
2. 软磁铁氧体 (Ferrites)
软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分
的亚铁磁性氧化物,采用粉末冶金方法生产。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等几类,其中Mn-Zn铁氧体
的产量和用量{zd0},Mn-Zn铁氧体
的电阻率低,为1~10欧姆-米,一般在100KHZ以下
的频率使用。Cu-Zn、Ni-Zn铁氧体
的电阻率为102~104欧姆-米,在100kHz~10兆赫
的无线电频段
的损耗小,多用在无线电用天线线圈、无线电中频变压器。
磁芯形状种类丰富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圆形等。在应用上很方便。
由于软磁铁氧体不使用镍等稀缺材料也能得到高磁导率,粉末冶金方法又适宜于大批量生产,因此成本低,又因为是烧结物硬度大、对应力不敏感,在应用上很方便。而且磁导率随频率
的变化特性稳定,在150kHz以下基本保持不变。随着软磁铁氧体
的出现,磁粉芯
的生产大大减少了,很多原来使用磁粉芯
的地方均被软磁铁氧体所代替。
国内外铁氧体
的生产厂家很多,在此仅以美国
的Magnetics公司生产
的Mn-Zn铁氧体为例介绍其应用状况。分为三类基本材料:电信用基本材料、宽带及EMI材料、功率型材料。
电信用铁氧体
的磁导率从750~2300, 具有低损耗因子、高品质因素Q、稳定
的磁导率随温度/时间关系, 是磁导率在工作中下降最慢
的一种,约每十年下降3%~4%。广泛应用于高Q滤波器、调谐滤波器、负载线圈、阻抗匹配变压器、接近传感器。
宽带铁氧体也就是常说
的高导磁率铁氧体,磁导率分别有5000、10000、15000。其特性为具有低损耗因子、高磁导率、高阻抗/频率特性。广泛应用于共模滤波器、饱和电感、电流互感器、漏电保护器、绝缘变压器、信号及脉冲变压器,在宽带变压器和EMI上多用。
功率铁氧体具有高
的饱和磁感应强度,为4000~5000 Gs。另外具有低损耗/频率关系和低损耗/温度关系。也就是说,随频率增大、损耗上升不大;随温度提高、损耗变化不大。广泛应用于功率扼流圈、并列式滤波器、开关电源变压器、开关电源电感、功率因素校正电路。
(二).带绕铁芯
1.硅钢片铁芯
硅钢片是一种合金,在纯铁中加入少量
的硅(一般在4.5%以下)形成
的铁硅系合金称为硅钢该类铁芯具有{zg}
的饱和磁感应强度值为20000高斯; 由于它们具有较好
的磁电性能,又易于大批生产,价格便宜,机械应力影响小等优点,在电力电子行业中获得极为广泛
的应用,如电力变压器、配电变压器、电流互感器等铁芯。是软磁材料中产量和使用量{zd0}
的材料。也是电源变压器用磁性材料中用量{zd0}
的材料。特别是在低频、大功率下最为适用。常用
的有冷轧硅钢薄板DG3、冷轧无取向电工钢带DW、冷轧取向电工钢带DQ,适用于各类电子系统、家用电器中
的中、小功率低频变压器和扼流圈、电抗器、电感器铁芯,这类合金韧性好,可以冲片、切割等加工,铁芯有叠片式及卷绕式。但高频下损耗急剧增加,一般使用频率不超过400Hz。从应用角度看,对硅钢
的选择要考虑两方面
的因素:磁性和成本。对小型电机、电抗器和继电器,可选纯铁或低硅钢片;对于大型电机,可选高硅热轧硅钢片、单取向或无取向冷轧硅钢片;对变压器常选用单取向冷轧硅钢片。在工频下使用时,常用带材
的厚度为0.2~0.35毫米;在400Hz下使用时,常选0.1毫米厚度为宜。厚度越薄,价格越高。
2. 坡莫合金
坡莫合金常指铁镍系合金,镍含量在30~90%范围内。是应用非常广泛
的软磁合金。通过适当
的工艺,可以有效地控制磁性能,比如超过十万
的初始磁导率、超过一百万
的{zd0}磁导率、低到千分之二奥斯特
的矫顽力、接近1或接近零
的矩形系数,具有面心立方晶体结构
的坡莫合金具有很好
的塑性,可以加工成1微米
的超薄带及各种使用形态。常用
的合金有1J50、1J79、1J85等。1J50
的饱和磁感应强度比硅钢稍低一些,但磁导率比硅钢高几十倍,铁损也比硅钢低2~3倍。做成较高频率(400~8000Hz)
的变压器,空载电流小,适合制作100瓦以下小型较高频率变压器。1J79具有好
的综合性能,适用于高频低电压变压器,漏电保护开关铁芯、共模电感铁芯及电流互感器铁芯。1J85
的初始磁导率可达十万以上,适合于作弱信号
的低频或高频输入输出变压器、共模电感及高精度电流互感器等。
3.非晶及纳米晶软磁合金(Amorphous and Nanocrystalline alloys)
硅钢和坡莫合金软磁材料都是晶态材料,原子在三维空间做规则排列,形成周期性
的点阵结构,存在着晶粒、晶界、位错、间隙原子、磁晶各向异性等缺陷,对软磁性能不利。从磁性物理学上来说,原子不规则排列、不存在周期性和晶粒晶界
的非晶态结构对获得优异软磁性能是十分理想
的。
非晶态金属与合金是70年代问世
的一个新型材料领域。它
的制备技术xx不同于传统
的方法,而是采用了冷却速度大约为每秒一百 万度
的超急冷凝固技术,从钢液到薄带成品一次成型,比一般冷轧金属薄带制造工艺减少了许多中间工序,这种新工艺被人们称之为 对传统冶金工艺
的一项革命。由于超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到
的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金
的晶粒、晶界存在,称之为非晶合金,被称为是冶金材料学
的一项革命。这种非晶合金具有许多独特
的性能,如优异
的磁性、耐蚀性、耐磨性、高
的强度、硬度和韧性,高
的电阻率和机电耦合性能等。由于它
的性能优异、工艺简单,从80年xx始成为国内外材料科学界
的研究开发重点。目前美、日、德国已具有完善
的生产规模,并且大量
的非晶合金产品逐渐取代硅钢和坡莫合金及铁氧体涌向市场。
我国自从70年xx始了非晶态合金
的研究及开发工作,经过“ 六 五”、“ 七 五”、“ 八 五” 期间
的重大科技攻关项目
的完成,共取 得科研成果134 项,国家发明奖2 项,获专利 16项,已有近百个合金品种。钢铁研究总院现具有4条非晶合金带材生产线、一条非晶合金元器件铁芯生产线。生产各种定型
的铁基、铁镍基、 钴基和纳米晶带材及铁芯,适用于逆变电源、开关电源、电源变压器、漏电保护器、电感器
的铁芯元件,年产值近2000万元。“ 九五”正在建立千吨级铁基非晶生产线,进入国际先进水平行列。
目前,非晶软磁合金所达到
的{zh0}单项性能水平为:
初始磁导率 m0 = 14 ´ 104 钴基非晶
{zd0}磁导率 mm = 220 ´ 104 钴基非晶
矫顽力 Hc = 0.001 Oe 钴基非晶
矩形比 Br/Bs = 0.995 钴基非晶
饱和磁化强度 4pMs = 18300 Gs 铁基非晶
电阻率 r = 270 微欧厘米
(1).铁基非晶合金 (Fe-based amorphous alloys)
铁基非晶合金是由80 % Fe 及20% Si,B类金属元素所构成,它具有高饱和磁感应强度( 1.54T〕,磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于硅钢片
的特点,特别是铁损低( 为取向硅钢片
的1/3-1/5〕,代替硅钢做配电变压器可节能60-70%。铁基非晶合金
的带材厚度为0.03毫米左右,广泛应用于配电变压器、大功率开关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变压器及逆变器铁芯, 适合于10kHz以下频率使用。
(2).铁镍基钴基非晶合金 (Fe-Ni based-amorphous alloy)
铁镍基非晶合金是由40%Ni、40%Fe及20%类金属元素所构成,它具有中等饱和磁感应强度〔0.8T〕、较高
的初始磁导率和很高
的{zd0}磁导率以及高
的机械强度和优良
的韧性。在中、低频率下具有低
的铁损。空气中热处理不发生氧化,经磁场退火后可得到很好
的矩形回线。价格比1J79 便宜30-50%。
铁镍基非晶合金
的应用范围与中镍坡莫合金相对应, 但铁损和高
的机械强度远比晶态合金优越;代替1J79,广泛用于漏电开关、精密电流互感器铁芯、磁屏蔽等。铁镍基非晶合金是国内开发最早,也是目前国内非晶合金中应用量{zd0}
的非晶品种,年产量近200吨左右.空气中热处理不发生氧化铁镍基非晶合金(1K503〕获得国家发明专利和美国专利权。
(3).铁基纳米晶合金 (Nanocrystalline alloy)
铁基纳米晶合金是由铁元素为主,加入少量
的Nb、Cu、Si、B元素所构成
的合金经快速凝固工艺所形成
的一种非晶态材料,这种非晶态材料经热处理后可获得直径为10-20 纳米
的微晶,弥散分布在非晶态
的基体上,被称为微晶、纳米晶材料或纳米晶材料. 纳米晶材料具有优异
的综合磁性能: 高饱和磁感(1.2T)、高初始磁导率(8万)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下
的高频损耗低(P0.5T/20kHz=30 W/kg),电阻率为80 微欧厘米,比坡莫合金(50-60微欧厘米)高, 经纵向或横向磁场处理,可得到高Br(0.9)或低Br值(1000Gs). 是目前市场上综合性能{zh0}
的材料; 适用频率范围:50Hz-100kHz,{zj0}频率范围:20kHz-50kHz. 广泛应用于大功率开关电源、逆变电源、磁放大器、高频变压器、高频变换器、高频扼流圈铁芯、电流互感器铁芯、漏电保护开关、共模电感铁芯.
(三).常用软磁磁芯
的特点比较
1.磁粉芯、铁氧体
的特点比较:
MPP磁芯:使用安匝数< 200,50Hz~1kHz: me : 125 ~ 500 ; 1 ~ 10kHz: me : 125 ~ 200; > 100kHz: me : 10 ~ 125
HF磁芯:使用安匝数< 500,能使用在较大
的电源上,在较大
的磁场下不易被饱和,能保证电感
的最小直流漂移,me : 20 ~ 125
铁粉芯:使用安匝数>800, 能在高
的磁化场下不被饱和, 能保证电感值{zh0}
的交直流叠加稳定性。在200kHz以内频率特性稳定; 但高频损耗大,适合于10kHz以下使用。
FeSiAlF磁芯:代替铁粉芯使用,使用频率可大于8kHz。DC偏压能力介于MPP与HF之间。
铁氧体: 饱和磁密低(5000Gs),DC偏压能力最小
2. 硅钢、坡莫合金、非晶合金
的特点比较:
硅钢和FeSiAl材料具有高
的饱和磁感应值Bs,但其有效磁导率值低,特别是在高频范围内;坡莫合金具有高初始磁导率、低矫顽力和损耗,磁性能稳定,但Bs不够高,频率大于20kHz时,损耗和有效磁导率不理想,价格较贵,加工和热处理复杂;钴基非晶合金具有高
的磁导率、低Hc、在宽
的频率范围内有低损耗,接近于零
的饱和磁致伸缩系数,对应力不敏感,但是Bs值低,价格昂贵;铁基非晶合金具有高Bs值、价格不高,但有效磁导率值较低。
纳米晶合金
的磁导率、Hc值接近晶态高坡莫合金及钴基非晶,且饱和磁感Bs与中镍坡莫合金相当,热处理工艺简单,是一种理想
的廉价高性能软磁材料;虽然纳米晶合金
的Bs值低于铁基非晶和硅钢,但其在高磁感下
的高频损耗远低于它们,并具有更好
的耐蚀性和磁稳定性。纳米晶合金与铁氧体相比,在低于50kHz时,在具有更低损耗
的基础上具有高二至三倍
的工作磁感,磁芯体积可小一倍以上。
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