Parasti izmantoto mīksto magnētisko kodolu raksturlielumu salīdzinājums
May 14, 2019
Atstāj ziņu
Parasti izmantoto mīksto magnētisko kodolu raksturlielumu salīdzinājums
Magnētiskā pulvera kodola un ferīta raksturojumu salīdzinājums: MPP kodols: izmantot ampulu skaitu <200, 50hz="" ~="" 1="" khz,="" μe:="" 125="" ~="">200,> 1 ~ 10 kHz; μe: 125 ~ 200; > 100 kHz: μe: 10 ~ 125
Magnētiskā pulvera kodola un ferīta raksturojumu salīdzinājums: MPP kodols: izmantot ampulu skaitu <200, 50hz="" ~="" 1="" khz,="" μe:="" 125="" ~="">200,> 1 ~ 10 kHz; μe: 125 ~ 200; > 100 kHz: μe: 10 ~ 125
HF kodols: izmantot ampēru skaits <500, var="" tikt="" izmantots="" lielam="" barošanas="" avotam,="" kas="" nav="" viegli="" piesātināts="" zem="" liela="" magnētiskā="" lauka,="" var="" nodrošināt="" minimālo="" dc="" sprieguma="" svārstību,="" μe:="" 20="" ~="">500,>
Dzelzs pulvera kodols: ampēru apgriezienu skaits> 800, nevar tikt piesātināts augstā magnētiskā laukā, var nodrošināt labāko AC / DC uzkrāšanas stabilitāti induktivitātes vērtībā. Frekvences raksturlielumi ir stabili 200 kHz robežās; tomēr augstais frekvences zudums ir liels un piemērots izmantošanai zem 10 kHz.
FeSiAlF kodols: lieto dzelzs pulvera kodola vietā, lietošanas biežums var būt lielāks par 8 kHz. DC slīpuma spēja ir starp MPP un HF.
Ferīts: zems piesātinājuma magnētiskais blīvums (5000 Gs), minimālā līdzstrāvas slīpuma spēja 3. Silīcija tērauda, permalloja un amorfā sakausējuma raksturlielumu salīdzinājums:
Silikona tēraudam un FeSiAl materiāliem ir augstas piesātinājuma magnētiskās indukcijas vērtības Bs, bet to efektīvās caurlaidības vērtības ir zemas, īpaši augstfrekvences diapazonā;
Permalloy ir augsta sākotnējā caurlaidība, zema koercivitāte un zudums, un tās magnētiskās īpašības ir stabilas, bet Bs nav pietiekami augsts. Ja frekvence ir lielāka par 20 kHz, zaudējumi un efektīvā caurlaidība nav ideāli, cena ir dārga, un apstrāde un termiskā apstrāde ir sarežģīta;
Silikona tēraudam un FeSiAl materiāliem ir augstas piesātinājuma magnētiskās indukcijas vērtības Bs, bet to efektīvās caurlaidības vērtības ir zemas, īpaši augstfrekvences diapazonā;
Permalloy ir augsta sākotnējā caurlaidība, zema koercivitāte un zudums, un tās magnētiskās īpašības ir stabilas, bet Bs nav pietiekami augsts. Ja frekvence ir lielāka par 20 kHz, zaudējumi un efektīvā caurlaidība nav ideāli, cena ir dārga, un apstrāde un termiskā apstrāde ir sarežģīta;
Kobalta bāzes amorfiem sakausējumiem ir augsta magnētiskā caurlaidība, zems Hc, zems zudums plašā frekvenču diapazonā, piesātinājuma magnetostrikcijas koeficients tuvu nullei, nav jutīgi pret stresu, bet tiem ir zema Bs vērtība un dārgi;
Dzelzs saturošiem amorfiem sakausējumiem piemīt augstas Bs vērtības un tie nav dārgi, bet tiem ir zemas efektīvas caurlaidības vērtības.
Dzelzs saturošiem amorfiem sakausējumiem piemīt augstas Bs vērtības un tie nav dārgi, bet tiem ir zemas efektīvas caurlaidības vērtības.
Nanokristāliskā sakausējuma magnētiskā caurlaidība un Hc vērtība ir tuvu kristāliskajam augstas permalloy un kobalta bāzes amorfam, un piesātināto magnētisko indukciju Bs ir līdzvērtīgs vidējam niķeļa permallojumam. Termiskās apstrādes process ir vienkāršs, un tas ir ideāls zemu izmaksu augstas veiktspējas mīkstais magnētiskais. Materiāli; lai gan nanokristālisko sakausējumu Bs vērtība ir zemāka nekā amorfiem un silīcija tēraudiem, to augstais frekvences zudums lielā magnētiskā indukcijā ir daudz zemāks nekā tiem, un tam ir labāka izturība pret koroziju un magnētiskā stabilitāte. Salīdzinot ar ferītu, nanokristālisko sakausējumu darba magnētiskā indukcija ir 2 - 3 reizes lielāka nekā zemākiem zudumiem pie 50 kHz, un kodola tilpums var būt vairāk nekā divkāršots.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums vietnē sales@xfullstar.com
